WO2023054224A1 - カスケードユニット及び冷凍システム - Google Patents

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WO2023054224A1
WO2023054224A1 PCT/JP2022/035578 JP2022035578W WO2023054224A1 WO 2023054224 A1 WO2023054224 A1 WO 2023054224A1 JP 2022035578 W JP2022035578 W JP 2022035578W WO 2023054224 A1 WO2023054224 A1 WO 2023054224A1
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WO
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pipe
refrigerant
cascade
heat exchanger
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/035578
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English (en)
French (fr)
Inventor
久美子 佐伯
悠太 井吉
喜記 山野井
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
Application filed by ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
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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
    • F24F1/26Refrigerant piping
    • F24F1/28Refrigerant piping for connecting several separate outdoor units
    • 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
    • F24F1/26Refrigerant piping
    • F24F1/32Refrigerant piping for connecting the separate outdoor units to indoor units
    • 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
    • F24F1/60Arrangement or mounting of the outdoor unit
    • F24F1/68Arrangement of multiple separate outdoor units
    • 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
    • F25B7/00Compression machines, plants or systems, with cascade operation, i.e. with two or more circuits, the heat from the condenser of one circuit being absorbed by the evaporator of the next circuit

Definitions

  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-193866 discloses a refrigeration system in which a high temperature side refrigerant circulation circuit and a low temperature side refrigerant circulation circuit are cascade-connected via a cascade condenser.
  • the refrigerating apparatus of Patent Document 1 includes an outdoor unit composed of a high-temperature side housing and a low-temperature side housing that are adjacent to each other.
  • the high temperature side service valve is arranged in the vicinity of the side wall of the high temperature side housing that faces the side wall adjacent to the low temperature side housing.
  • the low temperature side service valve is arranged in the vicinity of the side wall of the low temperature side housing that faces the side wall adjacent to the high temperature side housing.
  • a cascade unit is a cascade unit of a refrigeration system having a first circuit, a second circuit, and a cascade heat exchanger.
  • a heat medium that carries heat flows through the first circuit.
  • the first circuit has a first heat exchanger.
  • a 1st heat exchanger heat-exchanges a heat source and a heat medium.
  • the second circuit has a second compressor and a second heat exchanger.
  • the second compressor compresses the second refrigerant.
  • a 2nd heat exchanger performs heat exchange with a 2nd refrigerant
  • a second refrigerant circulates in the second circuit.
  • the cascade heat exchanger exchanges heat between the heat medium in the first circuit and the second refrigerant in the second circuit.
  • the cascade unit comprises a cascade heat exchanger, a second compressor and a casing.
  • a casing houses a cascade heat exchanger and a second compressor.
  • the first circuit has a first connection.
  • the first connection part connects the first pipe and the second pipe extending from the cascade heat exchanger, of the first pipe and the second pipe connecting the first heat exchanger and the cascade heat exchanger, to the inside or outside of the casing. In, it connects with the 1st piping and 2nd piping which extend from a 1st heat exchanger.
  • the second circuit has a second connection.
  • the second connection part connects the liquid pipe and the gas pipe extending from the cascade heat exchanger, of the liquid pipe and the gas pipe that connect the second heat exchanger and the cascade heat exchanger, to the second connection part inside or outside the casing. Connect to the liquid and gas pipes extending from the heat exchanger.
  • the first connecting portion and the second connecting portion are arranged in the vicinity.
  • the first connecting portion of the first pipe and the second pipe of the first circuit and the second connecting portion of the liquid pipe and the gas pipe of the second circuit are arranged in the vicinity. . Therefore, the first pipe, the second pipe, the liquid pipe, and the gas pipe can be collected at a predetermined position on the casing.
  • a first pipe and a second pipe extend from a predetermined position to an external first unit having a first heat exchanger
  • a liquid pipe and a gas pipe extend from a predetermined position to a second heat exchanger. Extends to the second unit outside. Therefore, it is possible to increase the degree of freedom in installing the cascade unit.
  • a cascade unit according to the second aspect is the cascade unit according to the first aspect, and a common opening is formed in the casing.
  • a first pipe, a second pipe, a liquid pipe and a gas pipe are located in the opening.
  • the opening of the casing gathers the first pipe, the second pipe, the liquid pipe, and the gas pipe. Therefore, the first pipe and the second pipe extend from the opening toward the first unit, and the liquid pipe and the gas pipe extend from the opening toward the second unit. Therefore, it is possible to easily realize a cascade unit that increases the degree of freedom in installation.
  • a cascade unit according to the third aspect is the cascade unit according to the first or second aspect, and the casing has a side surface.
  • the side surface extends in a first direction extending vertically and a second direction intersecting the first direction.
  • the first connecting portion and the second connecting portion are positioned on one side with respect to the center of the side surface in the second direction when viewed from the side surface.
  • the cascade unit according to the third aspect when viewed from the side, the first pipe, the second pipe, the liquid pipe, and the gas pipe are gathered on one side with respect to the center in the second direction. Therefore, the degree of freedom in installing the cascade unit can be increased.
  • the cascade unit according to the fourth aspect is the cascade unit according to the first to third aspects, and the heat medium is the first refrigerant.
  • the first refrigerant contains at least one of an HFC-based refrigerant and an HFO-based refrigerant.
  • the second refrigerant is carbon dioxide. The distance between the second connection portion of the liquid pipe and the second connection portion of the gas pipe is greater than the distance between the first connection portion of the first pipe and the first connection portion of the second pipe.
  • a first refrigerant containing at least one of an HFC-based refrigerant and an HFO-based refrigerant flows through the first circuit, and carbon dioxide refrigerant flows through the second circuit as the second refrigerant.
  • the pressure resistance of the pipe in which the carbon dioxide refrigerant is sealed is higher than the pressure resistance of the pipe in which the HFC refrigerant and the HFO refrigerant are sealed. Therefore, the pipe containing the carbon dioxide refrigerant is harder than the pipe containing the HFC refrigerant and the HFO refrigerant, and is difficult to bend.
  • the distance between the liquid pipe and the gas pipe in which the carbon dioxide refrigerant is sealed is the distance between the first pipe and the second pipe in which the first refrigerant containing at least one of the HFC refrigerant and the HFO refrigerant is sealed. Make it bigger than the distance. As a result, a gap can be provided between the liquid pipe and the gas pipe into which a tool for attaching a joint member or the like can be inserted instead of bending. In this way, tools can be used when installing liquid pipes and gas pipes in which the carbon dioxide refrigerant is enclosed.
  • the cascade unit according to the fifth aspect is the cascade unit according to the fourth aspect, and the second connecting part is the first closing valve and the second closing valve.
  • a 1st shut-off valve and a 2nd shut-off valve are accommodated in a casing.
  • a liquid pipe and a gas pipe extending from the second heat exchanger are connected to the first shut-off valve and the second shut-off valve via joint members, respectively.
  • the liquid pipe and gas pipe of the second circuit in which carbon dioxide is enclosed are hard and difficult to bend.
  • a joint member is used instead of bending the liquid pipe and the gas pipe of the second circuit. Therefore, the liquid pipe and the gas pipe of the second circuit can be pulled out of the casing from the first and second shut-off valves using the joint members.
  • a cascade unit according to a sixth aspect is the cascade unit according to the first to fifth aspects, further comprising a fixing member for fixing the first connecting portion to the casing.
  • the fixing member fixes the first connecting portion to the casing. Therefore, it is possible to stably transport the cascade unit.
  • a cascade unit according to the seventh aspect is the cascade unit according to the first to sixth aspects, and the casing has a bottom plate forming a bottom surface.
  • the first pipe, the second pipe, the liquid pipe, and the gas pipe are arranged at a position higher than the bottom plate by 17 mm or more.
  • the distance between the first pipe, the second pipe, the liquid pipe, the gas pipe, and the bottom plate is 17 mm or more. Therefore, even if a drain pan is formed on the bottom plate, interference with the drain pan can be suppressed.
  • the cascade unit according to the eighth aspect is the cascade unit according to the first to seventh aspects, and the casing has side surfaces extending in the vertical direction.
  • the first connecting portion and the second connecting portion are positioned below the center in the vertical direction.
  • the first pipe, the second pipe, the liquid pipe, and the gas pipe are gathered below near the casing. Therefore, the degree of freedom in installing the cascade unit can be increased.
  • a refrigeration system includes the cascade units of the first to eighth aspects, the first unit, and the second unit.
  • the first unit includes a first heat exchanger.
  • the second unit includes a second heat exchanger.
  • the first unit is arranged side by side with the cascade unit or arranged above the cascade unit.
  • the first pipe and the second pipe are collected at predetermined positions in the casing of the cascade unit. Therefore, the first pipe and the second pipe can be easily extended from the cascade unit toward the first unit arranged laterally or above.
  • the refrigeration system according to the tenth aspect is the refrigeration system according to the ninth aspect, in which the cascade unit and the first unit are arranged on the roof of the building.
  • the first unit and the cascade unit are arranged on the roof of the building, even if the first refrigerant leaks when the first refrigerant is sealed in the first circuit, 1, the inflow of refrigerant can be suppressed.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a refrigeration system;
  • FIG. 1 is a schematic functional block configuration diagram of a refrigeration system;
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing the operation (refrigerant flow) in the cooling operation of the refrigeration system;
  • FIG. 4 is a diagram showing the operation (refrigerant flow) in the heating operation of the refrigeration system;
  • FIG. 4 is a diagram showing the operation (refrigerant flow) in simultaneous cooling and heating operation (mainly for cooling) of the refrigeration system;
  • FIG. 4 is a diagram showing the operation (refrigerant flow) in simultaneous cooling and heating operation (mainly for heating) of the refrigeration system;
  • 4 is a schematic diagram showing how the first unit and the cascade unit are connected;
  • FIG. 4 is a perspective view showing a casing of the cascade unit; 4 is a perspective view showing the inside of the cascade unit; FIG. FIG. 4 is a schematic diagram of the cascade unit viewed from the front; FIG. 4 is a schematic diagram of a pipe port in the casing of the cascade unit; It is the schematic of the liquid pipe and gas pipe of the closing valve vicinity of a cascade unit.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing how the first unit and the cascade unit are connected in a modified example;
  • a refrigerating system 1 shown in FIGS. 1 and 2 is a device used for air conditioning in a building or the like by performing a vapor compression refrigerating cycle operation.
  • the refrigeration system 1 has a first circuit (primary circuit) 5a, a second circuit (secondary circuit) 10, and a cascade heat exchanger 35.
  • the first circuit 5 a has a first heat exchanger 74 .
  • the second circuit 10 has a second compressor 21 and second heat exchangers 52a, 52b, 52c.
  • the refrigeration system 1 of the present embodiment has a binary refrigerant circuit including a vapor compression first circuit 5a and a vapor compression second circuit 10, and performs a binary refrigeration cycle.
  • a heat medium that carries heat circulates in the first circuit 5a.
  • the heat medium is the first refrigerant.
  • the first refrigerant includes, for example, at least one of an HFC-based refrigerant and an HFO-based refrigerant.
  • a second refrigerant circulates in the second circuit 10 .
  • the second refrigerant contains, for example, carbon dioxide.
  • the first circuit 5 a and the second circuit 10 are thermally connected via the cascade heat exchanger 35 .
  • the first circuit 5a has a first pipe P1 and a second pipe P2 that connect the first heat exchanger 74 and the cascade heat exchanger 35.
  • the first heat exchanger 74 exchanges heat between the heat medium circulating in the first circuit 5a and the heat source.
  • the heat source functions as a heat source or a cold heat source for the heat medium circulating through the first circuit 5a.
  • the heat source here is outdoor air that exchanges heat with the first refrigerant as a heat medium.
  • the second circuit 10 has a liquid pipe P3 and gas pipes P4 and P5 that connect the second heat exchangers 52a, 52b, 52c and the cascade heat exchanger 35.
  • the refrigeration system 1 includes a first unit 5, a cascade unit 2, and second units 4a, 4b, and 4c.
  • the first unit 5 includes a first heat exchanger 74 .
  • the second units 4a, 4b, 4c include second heat exchangers 52a, 52b, 52c.
  • the second units 4a, 4b, 4c include branching units 6a, 6b, 6c and utilization units 3a, 3b, 3c.
  • the refrigeration system 1 is configured by connecting a first unit 5, a cascade unit 2, and second units 4a, 4b, and 4c to each other via piping.
  • the first unit 5 and the cascade unit 2 are connected by a first connecting pipe 112 and a second connecting pipe 111 .
  • the cascade unit 2 and the plurality of branch units 6 a , 6 b , 6 c are connected by three connecting pipes, ie, a third connecting pipe 7 , a fourth connecting pipe 8 , and a fifth connecting pipe 9 .
  • the plurality of branch units 6a, 6b, 6c and the plurality of utilization units 3a, 3b, 3c are connected by first connecting pipes 15a, 15b, 15c and second connecting pipes 16a, 16b, 16c.
  • first unit 5 there is one first unit 5 in this embodiment.
  • cascade unit 2 in this embodiment.
  • second units 4a, 4b, and 4c there are three second units 4a, 4b, and 4c in this embodiment.
  • the plurality of usage units 3a, 3b, 3c of the second units 4a, 4b, 4c are the first usage unit 3a, the second usage unit 3b, and the third usage unit 3c.
  • the plurality of branching units 6a, 6b, 6c of the second units 4a, 4b, 4c are the first branching unit 6a, the second branching unit 6b, and the third branching unit 6c.
  • each of the usage units 3a, 3b, and 3c can individually perform cooling operation or heating operation.
  • heat can be recovered between the utilization units.
  • heat is recovered by performing cooling-dominant operation and heating-dominant operation in which cooling operation and heating operation are performed simultaneously.
  • the heat load of the cascade unit 2 is balanced according to the overall heat load of the plurality of usage units 3a, 3b, and 3c in consideration of the above heat recovery (cooling-dominant operation or heating-dominant operation). is configured to
  • the first circuit 5a includes a first compressor 71, a first switching mechanism 72, a first heat exchanger 74, a first expansion valve 76, and a first supercooling heat exchanger 103. , a first supercooling circuit 104, a first supercooling expansion valve 104a, a second closing valve 108, a second expansion valve 102, a cascade heat exchanger 35 shared with the second circuit 10, and a first It has a closing valve 109, a first accumulator 105, a first pipe P1, and a second pipe P2.
  • the first circuit 5 a also has a first flow path 35 b of the cascade heat exchanger 35 .
  • the first pipe P1 is a pipe extending from the gas side of the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 to the first heat exchanger 74.
  • the first pipe P1 is a gas pipe.
  • the gas pipe is a pipe through which a refrigerant in a gas state or a gas-liquid two-phase state flows.
  • the first pipe P ⁇ b>1 includes a first connecting pipe 112 , a first refrigerant pipe 113 between the first connecting pipe 112 and the cascade heat exchanger 35 , and piping within the first unit 5 .
  • the second pipe P2 is a pipe extending from the liquid side of the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 to the first heat exchanger 74.
  • the second pipe P2 is a liquid pipe.
  • the liquid pipe is a pipe through which a refrigerant in a liquid state, a gas-liquid two-phase state, or a supercritical state flows.
  • the second pipe P ⁇ b>2 includes the second connecting pipe 111 , the second refrigerant pipe 114 between the second connecting pipe 111 and the cascade heat exchanger 35 , and the pipe inside the first unit 5 .
  • the first circuit 5a includes a first pipe P1 and a second pipe P2 extending from the cascade heat exchanger 35 among the first pipe P1 and the second pipe P2 connecting the first heat exchanger 74 and the cascade heat exchanger 35. is connected to the first pipe P1 and the second pipe P2 extending from the first heat exchanger 74 inside or outside the cascade casing 2x (see FIG. 9).
  • the first circuit 5a includes the first refrigerant pipe 113 extending from the cascade heat exchanger 35 and the It has first connection portions C11 and C12 for connecting the second refrigerant pipe 114 to the first communication pipe 112 and the second communication pipe 111 inside or outside the cascade casing 2x.
  • the first compressor 71 is a device for compressing the first refrigerant, and is, for example, a positive displacement compressor such as a scroll type whose operating capacity can be varied by inverter-controlling the compressor motor 71a. .
  • the first accumulator 105 is provided in the middle of the suction flow path that connects the first switching mechanism 72 and the suction side of the first compressor 71 .
  • the first switching mechanism 72 switches between the suction side of the first compressor 71 and the gas side of the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35. (see the solid line of the first switching mechanism 72 in FIG. 1). Further, when the cascade heat exchanger 35 functions as a radiator for the first refrigerant, the first switching mechanism 72 switches between the discharge side of the first compressor 71 and the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35. A sixth connection state in which both sides are connected (see the dashed line of the first switching mechanism 72 in FIG. 1).
  • the first switching mechanism 72 is a device capable of switching the flow path of the refrigerant in the first circuit 5a, and is composed of, for example, a four-way switching valve. By changing the switching state of the first switching mechanism 72, the cascade heat exchanger 35 can function as an evaporator or radiator for the first refrigerant.
  • the cascade heat exchanger 35 is a device for exchanging heat between the first refrigerant such as R32 and R410A and the second refrigerant such as carbon dioxide without mixing them with each other. .
  • the cascade heat exchanger 35 is, for example, a plate heat exchanger.
  • the cascade heat exchanger 35 has a second flow path 35a belonging to the second circuit 10 and a first flow path 35b belonging to the first circuit 5a.
  • the gas side of the second flow path 35 a is connected to the second switching mechanism 22 via the third heat source pipe 25 , and the liquid side is connected to the heat source side expansion valve 36 via the fourth heat source pipe 26 .
  • the gas side of the first flow path 35b is connected to the first compression pipe P1 (more specifically, the first refrigerant pipe 113, the first communication pipe 112, the first closing valve 109, and the first switching mechanism 72). 71, and the liquid side thereof is connected to the second pipe P2 (specifically, the second refrigerant pipe 114 provided with the second expansion valve 102).
  • the first heat exchanger 74 is a device for exchanging heat between the first refrigerant and the outdoor air.
  • the first refrigerant acquires cold heat or heat from the outdoor air.
  • a gas side of the first heat exchanger 74 is connected to a first pipe P ⁇ b>1 extending from the first switching mechanism 72 .
  • the first heat exchanger 74 is, for example, a fin-and-tube heat exchanger composed of a large number of heat transfer tubes and fins.
  • the first expansion valve 76 is provided in the second pipe P2 extending from the liquid side of the first heat exchanger 74 to the first subcooling heat exchanger 103.
  • the first expansion valve 76 is an electric expansion valve whose degree of opening can be adjusted and which adjusts the flow rate of the first refrigerant flowing through the liquid-side portion of the first circuit 5a.
  • the first supercooling circuit 104 branches from between the first expansion valve 76 and the first supercooling heat exchanger 103, and the portion between the first switching mechanism 72 and the first accumulator 105 in the suction flow path. It is connected.
  • the first supercooling expansion valve 104a is provided on the upstream side of the first supercooling heat exchanger 103 in the first supercooling circuit 104, and the degree of opening can be adjusted by adjusting the flow rate of the first refrigerant. It is a possible electric expansion valve.
  • the first supercooling heat exchanger 103 combines the refrigerant flowing from the first expansion valve 76 toward the second closing valve 108 and the refrigerant decompressed in the first supercooling expansion valve 104a in the first supercooling circuit 104. It is a heat exchanger for heat exchange.
  • the first communication pipe 112 is a pipe that connects the first unit 5 and the cascade unit 2 .
  • the second communication pipe 111 is a pipe that connects the first unit 5 and the cascade unit 2 .
  • the second expansion valve 102 is provided in the second refrigerant pipe 114 .
  • the second expansion valve 102 is an electric expansion valve whose degree of opening can be adjusted, such as for adjusting the flow rate of the first refrigerant flowing through the first flow path 35 b of the cascade heat exchanger 35 .
  • the first closing valve 109 is provided between the first communication pipe 112 and the first switching mechanism 72.
  • the second closing valve 108 is provided between the second communication pipe 111 and the first subcooling heat exchanger 103.
  • the second circuit 10 includes a plurality of utilization units 3a, 3b, 3c, a plurality of branch units 6a, 6b, 6c, and a cascade unit 2. configured by being connected to each other.
  • Each usage unit 3a, 3b, 3c is connected to the corresponding branch unit 6a, 6b, 6c in a one-to-one correspondence.
  • the usage unit 3a and the branch unit 6a are connected via a first connection pipe 15a and a second connection pipe 16a
  • the usage unit 3b and the branch unit 6b are connected via the first connection pipe 15b and the second connection pipe.
  • the branch units 6a, 6b, and 6c are connected via a first connecting pipe 15c and a second connecting pipe 16c.
  • the branch units 6a, 6b, and 6c are connected to the cascade unit 2 via three connecting pipes, namely, a third connecting pipe 7, a fourth connecting pipe 8, and a fifth connecting pipe 9.
  • the third connecting pipe 7, the fourth connecting pipe 8, and the fifth connecting pipe 9 extending from the cascade unit 2 branch into a plurality of branches and are connected to the respective branch units 6a, 6b, and 6c. ing.
  • a supercritical refrigerant flows through the third communication pipe 7 depending on the operating state.
  • Either a refrigerant in a gas-liquid two-phase state or a refrigerant in a gaseous state flows through the fourth communication pipe 8 according to the operating state.
  • a supercritical refrigerant flows through the fourth communication pipe 8 depending on the operating state.
  • the second circuit 10 is configured by connecting a heat source circuit 12, branch circuits 14a, 14b, 14c, and utilization circuits 13a, 13b, 13c to each other.
  • the heat source circuit 12 mainly includes a second compressor 21, a second switching mechanism 22, a first heat source pipe 28, a second heat source pipe 29, a suction flow path 23, and a discharge flow. path 24, third heat source pipe 25, fourth heat source pipe 26, fifth heat source pipe 27, cascade heat exchanger 35, heat source side expansion valve 36, third stop valve 32, and fourth stop valve 33, a fifth closing valve 31, a second accumulator 30, an oil separator 34, an oil return circuit 40, a second receiver 45, a bypass circuit 46, a bypass expansion valve 46a, and a second supercooling heat It has an exchanger 47, a second supercooling circuit 48, and a second supercooling expansion valve 48a.
  • the heat source circuit 12 of the second circuit 10 also has a second flow path 35 a of the cascade heat exchanger 35 .
  • the second compressor 21 is a device for compressing the second refrigerant in the heat source circuit 12 of the second circuit. It consists of a positive displacement compressor such as The second compressor 21 is controlled according to the load during operation so that the larger the load, the larger the operating capacity.
  • the second switching mechanism 22 is a mechanism capable of switching the connection state of the second circuit 10 , particularly the coolant flow path in the heat source circuit 12 .
  • the second switching mechanism 22 has a discharge side communication portion 22x, a suction side communication portion 22y, a first switching valve 22a, and a second switching valve 22b.
  • An end portion of the discharge passage 24 on the side opposite to the second compressor 21 side is connected to the discharge side communication portion 22x.
  • the suction side connecting portion 22y is connected to the end portion of the suction flow path 23 on the side opposite to the second compressor 21 side.
  • the first switching valve 22a and the second switching valve 22b are provided in parallel with each other between the discharge flow path 24 and the suction flow path 23 of the second compressor 21 .
  • first switching valve 22a One end of the discharge-side communication portion 22x and one end of the suction-side communication portion 22y are connected to the first switching valve 22a.
  • the second switching valve 22b is connected to the other end of the discharge side communication portion 22x and the other end of the suction side communication portion 22y.
  • both the first switching valve 22a and the second switching valve 22b are four-way switching valves.
  • the first switching valve 22a and the second switching valve 22b each have four connection ports: a first connection port, a second connection port, a third connection port, and a fourth connection port.
  • each fourth port is closed and is a connection port not connected to the flow path of the second circuit 10. As shown in FIG.
  • the first switching valve 22 a has a first connection port connected to one end of the discharge side communication portion 22 x and a second connection port connected to the third heat source pipe 25 extending from the second flow path 35 a of the cascade heat exchanger 35 . , and the third connection port are connected to one end of the suction side communication portion 22y.
  • the first switching valve 22a is in a switching state in which the first connection port and the second connection port are connected, the third connection port and the fourth connection port are connected, and the third connection port and the second connection port are connected, Switching between a switching state in which the first connection port and the fourth connection port are connected.
  • the second switching valve 22b has a first connection port connected to the other end of the discharge side communication portion 22x, a second connection port connected to the first heat source pipe 28, and a third connection port connected to the suction side communication portion 22y. Connected to the other end.
  • the second switching valve 22b is in a switching state in which the first connection port and the second connection port are connected, the third connection port and the fourth connection port are connected, and the third connection port and the second connection port are connected, Switching between a switching state in which the first connection port and the fourth connection port are connected.
  • the second switching mechanism 22 suppresses the second refrigerant discharged from the second compressor 21 from being sent to the fourth communication pipe 8 while causing the cascade heat exchanger 35 to function as a radiator for the second refrigerant.
  • the discharge channel 24 and the third heat source pipe 25 are connected by the first switching valve 22a
  • the first heat source pipe 28 and the suction channel 23 are connected by the second switching valve 22b.
  • the first connection state of the second switching mechanism 22 is a connection state employed during cooling operation, which will be described later.
  • the second switching mechanism 22 connects the discharge passage 24 and the first heat source pipe 28 by the second switching valve 22b.
  • the first switching valve 22a switches to the second connection state in which the third heat source pipe 25 and the suction flow path 23 are connected.
  • the second connection state of the second switching mechanism 22 is a connection state employed during heating operation and during heating-main operation, which will be described later.
  • the first switching valve 22a connects the discharge passage 24 and the third heat source pipe 25, and the second switching valve 22b switches to the third connection state in which the discharge passage 24 and the first heat source pipe 28 are connected.
  • the third connection state of the second switching mechanism 22 is a connection state employed during cooling-dominant operation, which will be described later.
  • the cascade heat exchanger 35 provides mutual It is a device for heat exchange without mixing.
  • the cascade heat exchanger 35 has a second flow path 35a through which the second refrigerant of the second circuit 10 flows, and a first flow path 35b through which the first refrigerant of the first circuit 5a flows. It is shared by unit 5 and cascade unit 2 .
  • the cascade heat exchanger 35 is arranged inside the cascade casing 2x of the cascade unit 2, as shown in FIG.
  • the gas side of the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 extends through the first refrigerant pipe 113 to the first communication pipe 112 outside the cascade casing 2x.
  • the liquid side of the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 extends through a second refrigerant pipe 114 provided with a second expansion valve 102 to a second connecting pipe 111 outside the cascade casing 2x.
  • the heat source side expansion valve 36 is an electric expansion valve that is connected to the liquid side of the cascade heat exchanger 35 and whose degree of opening can be adjusted in order to adjust the flow rate of the second refrigerant flowing through the cascade heat exchanger 35. .
  • the heat source side expansion valve 36 is provided on the fourth heat source pipe 26 .
  • the third shut-off valve 32, fourth shut-off valve 33 and fifth shut-off valve 31 are valves provided at connection ports with external equipment/pipes (specifically, connecting pipes 7, 8 and 9). Specifically, the third shutoff valve 32 is connected to the fourth communication pipe 8 drawn from the cascade unit 2 . The fourth shutoff valve 33 is connected to the fifth communication pipe 9 led out from the cascade unit 2 . The fifth shutoff valve 31 is connected to the third communication pipe 7 drawn out from the cascade unit 2 .
  • the first heat source pipe 28 is a refrigerant pipe that connects the third shut-off valve 32 and the second switching mechanism 22 . Specifically, the first heat source pipe 28 connects the third closing valve 32 and the second connection port of the second switching valve 22 b of the second switching mechanism 22 .
  • the suction flow path 23 is a flow path that connects the second switching mechanism 22 and the suction side of the second compressor 21 . Specifically, the suction flow path 23 connects the suction side connecting portion 22y of the second switching mechanism 22 and the suction side of the second compressor 21 .
  • a second accumulator 30 is provided in the middle of the suction flow path 23 .
  • the second heat source pipe 29 is a refrigerant pipe that connects the fourth shutoff valve 33 and the middle of the suction flow path 23 .
  • the second heat source pipe 29 is connected in the suction passage 23 between the suction side communication portion 22y of the second switching mechanism 22 and the second accumulator 30. It is connected to the intake channel 23 .
  • the discharge flow path 24 is a refrigerant pipe that connects the discharge side of the second compressor 21 and the second switching mechanism 22 . Specifically, the discharge flow path 24 connects the discharge side of the second compressor 21 and the discharge side communication portion 22 x of the second switching mechanism 22 .
  • the third heat source pipe 25 is a refrigerant pipe that connects the second switching mechanism 22 and the gas side of the cascade heat exchanger 35 . Specifically, the third heat source pipe 25 connects the second connection port of the first switching valve 22 a of the second switching mechanism 22 and the gas side end of the second flow path 35 a in the cascade heat exchanger 35 . Connected.
  • the fourth heat source pipe 26 connects the liquid side of the cascade heat exchanger 35 (the side opposite to the gas side and the side opposite to the side where the second switching mechanism 22 is provided) and the second receiver 45. Refrigerant piping. Specifically, the fourth heat source pipe 26 connects the liquid side end (the end opposite to the gas side) of the second flow path 35 a in the cascade heat exchanger 35 and the second receiver 45 .
  • the second receiver 45 is a refrigerant container that stores surplus refrigerant in the second circuit 10 .
  • a fourth heat source pipe 26 , a fifth heat source pipe 27 , and a bypass circuit 46 extend from the second receiver 45 .
  • the bypass circuit 46 is a refrigerant pipe that connects the gas phase region, which is the upper region inside the second receiver 45 , and the suction flow path 23 . Specifically, the bypass circuit 46 is connected between the second switching mechanism 22 and the second accumulator 30 in the intake passage 23 .
  • the bypass circuit 46 is provided with a bypass expansion valve 46a.
  • the bypass expansion valve 46a is an electric expansion valve that can adjust the amount of refrigerant introduced from the inside of the second receiver 45 to the suction side of the second compressor 21 by adjusting the degree of opening.
  • the fifth heat source pipe 27 is a refrigerant pipe that connects the second receiver 45 and the fifth shutoff valve 31 .
  • the second supercooling circuit 48 is a refrigerant pipe that connects part of the fifth heat source pipe 27 and the suction flow path 23 . Specifically, the second supercooling circuit 48 is connected between the second switching mechanism 22 and the second accumulator 30 in the intake passage 23 . In addition, in the present embodiment, the second supercooling circuit 48 extends so as to branch from between the second receiver 45 and the second supercooling heat exchanger 47 .
  • the second supercooling heat exchanger 47 is a heat exchanger that causes heat exchange between the refrigerant flowing through the flow path belonging to the fifth heat source pipe 27 and the refrigerant flowing through the flow path belonging to the second supercooling circuit 48. . In the present embodiment, it is provided between the location where the second supercooling circuit 48 branches in the fifth heat source pipe 27 and the fifth stop valve 31 .
  • the second supercooling expansion valve 48 a is provided between the second supercooling heat exchanger 47 and the branch point from the fifth heat source pipe 27 in the second supercooling circuit 48 .
  • the second supercooling expansion valve 48a supplies decompressed refrigerant to the second supercooling heat exchanger 47, and is an electric expansion valve whose opening degree can be adjusted.
  • the second accumulator 30 is a container capable of storing the second refrigerant, and is provided on the suction side of the second compressor 21 .
  • the oil separator 34 is provided in the middle of the discharge flow path 24 .
  • the oil separator 34 is a device for separating the refrigerating machine oil discharged from the second compressor 21 along with the second refrigerant from the second refrigerant and returning the oil to the second compressor 21 .
  • the oil return circuit 40 is provided to connect the oil separator 34 and the suction flow path 23 .
  • the oil return circuit 40 is an oil flow path extending from the oil separator 34 so as to merge with a portion of the suction flow path 23 between the second accumulator 30 and the suction side of the second compressor 21 . It has a return channel 41 .
  • An oil return opening/closing valve 44 is provided in the middle of the oil return flow path 41 . By controlling the oil return opening/closing valve 44 to be open, the refrigerating machine oil separated in the oil separator 34 passes through the oil return flow path 41 and is returned to the suction side of the second compressor 21 .
  • the oil return opening/closing valve 44 repeats maintaining the open state for a predetermined time period and the closed state for a predetermined time period.
  • the oil return opening/closing valve 44 is an electromagnetic valve that is controlled to be opened/closed, but may be an electric expansion valve whose degree of opening can be adjusted.
  • the utilization circuit 13a mainly has a second heat exchanger 52a, a first utilization pipe 57a, a second utilization pipe 56a, and a utilization side expansion valve 51a.
  • the second heat exchanger 52a is a device for exchanging heat between refrigerant and indoor air, and is, for example, a fin-and-tube heat exchanger composed of a large number of heat transfer tubes and fins.
  • the plurality of second heat exchangers 52 a , 52 b , 52 c are connected in parallel to the second switching mechanism 22 , the suction flow path 23 and the cascade heat exchanger 35 .
  • One end of the second usage pipe 56a is connected to the liquid side (the side opposite to the gas side) of the second heat exchanger 52a of the first usage unit 3a.
  • the other end of the second utilization pipe 56a is connected to the second connection pipe 16a.
  • the above-described utilization side expansion valve 51a is provided in the middle of the second utilization pipe 56a.
  • the user-side expansion valve 51a is an electric expansion valve whose degree of opening can be adjusted to adjust the flow rate of the refrigerant flowing through the second heat exchanger 52a.
  • the utilization side expansion valve 51a is provided in the second utilization pipe 56a.
  • One end of the first usage pipe 57a is connected to the gas side of the second heat exchanger 52a of the first usage unit 3a.
  • the first utilization pipe 57a is connected to the side of the second heat exchanger 52a opposite to the utilization side expansion valve 51a.
  • the other end of the first utilization pipe 57a is connected to the first connection pipe 15a.
  • Branch Circuits 14a, 14b, and 14c will be described below. The description of each part is omitted assuming that the suffix "b" or “c” is added instead of the suffix "a” to the reference numerals indicating each part.
  • the branch circuit 14a mainly includes a confluence pipe 62a, a first branch pipe 63a, a second branch pipe 64a, a first control valve 66a, a second control valve 67a, a bypass pipe 69a, and a check valve 68a. , and a third branch pipe 61a.
  • One end of the confluence pipe 62a is connected to the first connection pipe 15a.
  • a first branch pipe 63a and a second branch pipe 64a are branched and connected to the other end of the confluence pipe 62a.
  • the first branch pipe 63a is connected to the fourth communication pipe 8 on the side opposite to the confluence pipe 62 side.
  • the first branch pipe 63a is provided with a first control valve 66a that can be opened and closed.
  • the second branch pipe 64a is connected to the fifth connecting pipe 9 on the side opposite to the confluence pipe 62 side.
  • the second branch pipe 64a is provided with a second control valve 67a that can be opened and closed.
  • the bypass pipe 69a includes a portion of the first branch pipe 63a closer to the fourth communication pipe 8 than the first control valve 66a, and a portion of the second branch pipe 64a closer to the fifth communication pipe 9 than the second control valve 67a.
  • Refrigerant piping that connects the side portion and the .
  • a check valve 68a is provided in the middle of the bypass pipe 69a. The check valve 68a allows only refrigerant flow from the second branch pipe 64a side to the first branch pipe 63a side, and does not allow refrigerant flow from the first branch pipe 63a side to the second branch pipe 64a side.
  • One end of the third branch pipe 61a is connected to the second connection pipe 16a.
  • the third branch pipe 61a is connected to the third communication pipe 7 at the other end.
  • the first branch unit 6a When the first branch unit 6a performs cooling operation, which will be described later, the first control valve 66a is closed and the second control valve 67a is opened, thereby functioning as follows. can.
  • the first branch unit 6a sends the refrigerant flowing into the third branch pipe 61a through the third communication pipe 7 to the second connection pipe 16a.
  • the refrigerant flowing through the second usage pipe 56a of the first usage unit 3a through the second connection pipe 16a is sent to the second heat exchanger 52a of the first usage unit 3a through the usage side expansion valve 51a.
  • the refrigerant sent to the second heat exchanger 52a evaporates by exchanging heat with the room air, and then flows through the first connection pipe 15a via the first utilization pipe 57a.
  • the refrigerant that has flowed through the first connection pipe 15a is sent to the junction pipe 62a of the first branch unit 6a.
  • the refrigerant that has flowed through the combined pipe 62a does not flow toward the first branch pipe 63a, but flows toward the second branch pipe 64a.
  • the refrigerant flowing through the second branch pipe 64a passes through the second control valve 67a.
  • a portion of the refrigerant that has passed through the second control valve 67 a is sent to the fifth communication pipe 9 .
  • the remaining part of the refrigerant that has passed through the second control valve 67a flows so as to branch into a bypass pipe 69a provided with a check valve 68a, and after passing through a part of the first branch pipe 63a, 4 It is sent to the connecting pipe 8 .
  • the total cross-sectional area of the flow path when the gaseous second refrigerant evaporated in the second heat exchanger 52a is sent to the second compressor 21 can be increased, so pressure loss can be reduced.
  • the first branch unit 6a closes the first control valve 66a when cooling the room in the first usage unit 3a during cooling-main operation and heating-main operation, which will be described later.
  • the first branch unit 6a sends the refrigerant flowing into the third branch pipe 61a through the third communication pipe 7 to the second connection pipe 16a.
  • the refrigerant flowing through the second usage pipe 56a of the first usage unit 3a through the second connection pipe 16a is sent to the second heat exchanger 52a of the first usage unit 3a through the usage side expansion valve 51a.
  • the refrigerant sent to the second heat exchanger 52a evaporates by exchanging heat with the room air, and then flows through the first connection pipe 15a via the first utilization pipe 57a.
  • the refrigerant that has flowed through the first connection pipe 15a is sent to the junction pipe 62a of the first branch unit 6a.
  • the refrigerant that has flowed through the joint pipe 62a flows into the second branch pipe 64a, passes through the second control valve 67a, and is sent to the fifth connection pipe 9.
  • the first branch unit 6a functions as follows by closing the second control valve 67a and opening the first control valve 66a when performing a heating operation, which will be described later. be able to.
  • the refrigerant flowing into the first branch pipe 63a through the fourth communication pipe 8 passes through the first control valve 66a and is sent to the junction pipe 62a.
  • the refrigerant that has flowed through the confluence pipe 62a flows through the first use pipe 57a of the use unit 3a via the first connection pipe 15a, and is sent to the second heat exchanger 52a.
  • the refrigerant sent to the second heat exchanger 52a radiates heat by exchanging heat with the room air, and then passes through the utilization side expansion valve 51a provided in the second utilization pipe 56a. After passing through the second use pipe 56a, the refrigerant flows through the third branch pipe 61a of the first branch unit 6a via the second connection pipe 16a, and then is sent to the third communication pipe 7.
  • the first branch unit 6a closes the second control valve 67a when heating the room in the first usage unit 3a during cooling-main operation and heating-main operation, which will be described later. Furthermore, by opening the first control valve 66a, the following functions can be achieved.
  • the refrigerant flowing into the first branch pipe 63a through the fourth communication pipe 8 passes through the first control valve 66a and is sent to the junction pipe 62a.
  • the refrigerant that has flowed through the confluence pipe 62a flows through the first use pipe 57a of the use unit 3a via the first connection pipe 15a, and is sent to the second heat exchanger 52a.
  • the refrigerant sent to the second heat exchanger 52a radiates heat by exchanging heat with the room air, and then passes through the utilization side expansion valve 51a provided in the second utilization pipe 56a. After passing through the second use pipe 56a, the refrigerant flows through the third branch pipe 61a of the first branch unit 6a via the second connection pipe 16a, and then is sent to the third communication pipe 7.
  • first branching unit 6a not only the first branching unit 6a, but also the second branching unit 6b and the third branching unit 6c have such a function. Therefore, the first branching unit 6a, the second branching unit 6b, and the third branching unit 6c function as refrigerant evaporators for the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c, respectively, or , to function as a heat radiator for the refrigerant, or to be individually switched.
  • the second circuit 10 includes the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 that connect the second heat exchangers 52a, 52b, 52c and the cascade heat exchanger 35.
  • the gas pipes of this embodiment are the first gas pipe P4 and the second gas pipe P5.
  • the liquid pipe P3 is a pipe extending from the liquid side of the second flow path 35a of the cascade heat exchanger 35 to the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c.
  • the liquid pipe is a pipe through which a refrigerant in a liquid state, a gas-liquid two-phase state, or a supercritical state flows.
  • the liquid pipe P3 of this embodiment is connected to the fifth shutoff valve 31.
  • the liquid pipe P3 includes a third connecting pipe 7, a fourth heat source pipe 26, a fifth heat source pipe 27, second connection pipes 16a, 16b, 16c, second utilization pipes 56a, 56b, 56c, and a third branch pipe. 61a, 61b, 61c.
  • the gas pipes P4 and P5 are pipes extending from the gas side of the second flow path 35a of the cascade heat exchanger 35 to the second heat exchangers 52a, 52b and 52c.
  • the gas pipes P4 and P5 are pipes through which refrigerant in a gas state or a gas-liquid two-phase state flows.
  • the first gas pipe P4 of this embodiment is connected to the third shutoff valve 32.
  • the first gas pipe P4 includes a fourth connecting pipe 8, a third heat source pipe 25, a first heat source pipe 28, a suction flow path 23, a discharge flow path 24, first connection pipes 15a, 15b, 15c, a 1 use pipes 57a, 57b, 57c, confluence pipes 62a, 62b, 62c, first branch pipes 63a, 63b, 63c, and bypass pipes 69a, 69b, 69c.
  • the second gas pipe P5 of this embodiment is connected to the fourth shutoff valve 33.
  • the second gas pipe P5 includes the fifth connecting pipe 9, the third heat source pipe 25, the second heat source pipe 29, the discharge flow path 24, the first connection pipes 15a, 15b, 15c, the first utilization pipe 57a, 57b, 57c, confluence pipes 62a, 62b, 62c, and second branch pipes 64a, 64b, 64c.
  • the second circuit 10 includes liquid pipes P3 and gas pipes P4 that connect the second heat exchangers 52a, 52b, 52c and the cascade heat exchanger 35, and the liquid pipe P3 and the gas pipe P4 that extend from the cascade heat exchanger 35. inside or outside the cascade casing 2x to the liquid pipe P3 and the gas pipe P4 extending from the second heat exchangers 52a, 52b, 52c (see FIG. 9). .
  • the second circuit 10 includes the liquid pipe P3 extending from the second heat exchangers 52a, 52b and 52c inside or outside the cascade casing 2x (see FIGS. 7 and 8). and a second connection portion C2 (see FIG. 9) for connecting to the gas pipes P4 and P5.
  • the second circuit 10 includes a second connection portion C21 for connecting the liquid pipe P3, a second connection portion C22 for connecting the first gas pipe P4, and a second connection portion C22 for connecting the second gas pipe P5. and a second connection portion C23.
  • the first unit 5 is a space different from the space in which the second units 4a, 4b, 4c (specifically, the usage units 3a, 3b, 3c and the branching units 6a, 6b, 6c) are arranged. placed in Here, the first unit 5 is arranged on the roof of the building.
  • the first unit 5 includes a portion of the first circuit 5a described above, a first fan 75, various sensors, a first control section 70, and a first casing 5x as shown in FIG. there is
  • the first unit 5 includes, as part of the first circuit 5a, a first compressor 71, a first switching mechanism 72, a first heat exchanger 74, a first expansion valve 76, and a first supercooling heat exchanger.
  • the first unit 5 has a first casing 5x shown in FIG.
  • the first casing 5x is a rectangular parallelepiped with multiple faces.
  • the first casing 5x includes a first compressor 71, a first switching mechanism 72, a first heat exchanger 74, a first expansion valve 76, a first supercooling heat exchanger 103, and a first supercooling circuit. 104, a first subcooling expansion valve 104a, a second shutoff valve 108, a first shutoff valve 109, and a first accumulator 105.
  • the 1st casing 5x accommodates a part of 1st piping P1 and a part of 2nd piping P2.
  • a first connecting pipe 112 forming the first pipe P1 and a second connecting pipe 111 forming the second pipe P2 extend from the first casing 5x.
  • the first fan 75 is provided in the first unit 5, guides the outdoor air to the first heat exchanger 74, and after exchanging heat with the first refrigerant flowing through the first heat exchanger 74, cause an air flow to exhaust.
  • the first fan 75 is driven by a first fan motor 75a.
  • the first unit 5 is provided with various sensors. Specifically, an outside air temperature sensor 77 that detects the temperature of the outdoor air before passing through the first heat exchanger 74 and a first discharge pressure sensor that detects the pressure of the first refrigerant discharged from the first compressor 71 A sensor 78, a first suction pressure sensor 79 that detects the pressure of the first refrigerant sucked into the first compressor 71, and a first suction temperature that detects the temperature of the first refrigerant sucked into the first compressor 71. A sensor 81 and a first heat exchanger temperature sensor 82 that detects the temperature of the refrigerant flowing through the first heat exchanger 74 are provided.
  • the first control unit 70 controls the operations of members 71 (71a), 72, 75 (75a), 76, and 104a provided in the first unit 5.
  • the first control unit 70 has a processor such as a CPU or a microcomputer provided for controlling the first unit 5 and a memory, and transmits control signals and the like to and from a remote controller (not shown). , and can exchange control signals and the like with the heat source side controller 20 of the cascade unit 2, the branch unit controllers 60a, 60b, and 60c, and the user side controllers 50a, 50b, and 50c. It's like
  • the cascade unit 2 is a space in which second units 4a, 4b, 4c (specifically, usage units 3a, 3b, 3c and branch units 6a, 6b, 6c) are arranged. placed in a different space.
  • the cascade unit 2 is arranged on the roof of the building.
  • the cascade unit 2 is connected to the branch units 6a, 6b, 6c via connecting pipes 7, 8, 9, and constitutes part of the second circuit 10. Also, the cascade unit 2 is connected to the first unit 5 via connecting pipes 111 and 112, and constitutes a part of the first circuit 5a.
  • the cascade unit 2 includes the above-described heat source circuit 12, various sensors, a heat source side control unit 20, a portion of the first pipe P1 and a portion of the second pipe P2 that constitute the first circuit 5a, and a second expansion It has a valve 102 and a cascade casing 2x as shown in FIGS.
  • the cascade unit 2 includes a second suction pressure sensor 37 that detects the pressure of the second refrigerant on the suction side of the second compressor 21, and a second pressure sensor that detects the pressure of the second refrigerant on the discharge side of the second compressor 21.
  • a discharge pressure sensor 38 a second discharge temperature sensor 39 that detects the temperature of the second refrigerant on the discharge side of the second compressor 21;
  • a suction temperature sensor 88, a cascade temperature sensor 83 that detects the temperature of the second refrigerant flowing between the second flow path 35a of the cascade heat exchanger 35 and the heat source side expansion valve 36, and a second refrigerant from the second receiver 45.
  • a receiver outlet temperature sensor 84 that detects the temperature of the second refrigerant flowing between the cooling heat exchanger 47 and a bypass circuit temperature sensor that detects the temperature of the second refrigerant flowing downstream of the bypass expansion valve 46a in the bypass circuit 46.
  • a supercooling outlet temperature sensor 86 that detects the temperature of the second refrigerant flowing between the second supercooling heat exchanger 47 and the fifth shutoff valve 31, and the second supercooling heat in the second supercooling circuit 48 and a subcooling circuit temperature sensor 87 that detects the temperature of the second refrigerant flowing through the outlet of the exchanger 47 .
  • the heat source side control section 20 controls the operation of each member 21 (21a), 22, 36, 44, 46a, 48a, 102 provided inside the cascade casing 2x of the cascade unit 2.
  • the heat source side control section 20 has a processor such as a CPU or a microcomputer provided for controlling the cascade unit 2, and a memory. , 3c, and the branching unit controllers 60a, 60b, and 60c can exchange control signals and the like.
  • the heat source side control unit 20 can control not only the members forming the heat source circuit 12 of the second circuit 10, but also the second expansion valve 102 forming part of the first circuit 5a. can be done. For this reason, the heat source side control unit 20 brings the state of the heat source circuit 12 closer to the desired state by controlling the opening degree of the second expansion valve 102 based on the state of the heat source circuit 12 controlled by itself. be able to. Specifically, the second refrigerant flowing through the second flow path 35a of the cascade heat exchanger 35 in the heat source circuit 12 receives heat from the first refrigerant flowing through the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35, or It becomes possible to control the amount of heat given to the refrigerant.
  • part of the first circuit 5a includes the second refrigerant pipe 114, which is part of the second pipe P2, the second expansion valve 102, the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35, and a first refrigerant pipe 113 that is part of the first pipe P1.
  • a part of the second circuit 10 includes a second compressor 21, a second switching mechanism 22, a first heat source pipe 28, a second heat source pipe 29, a suction flow path 23, a discharge flow path 24, and a second 3 heat source pipe 25, fourth heat source pipe 26, fifth heat source pipe 27, second flow path 35a of cascade heat exchanger 35, heat source side expansion valve 36, fifth closing valve 31, third closing valve 32, fourth closing valve 33, second accumulator 30, oil separator 34, oil return circuit 40, second receiver 45, bypass circuit 46, bypass expansion valve 46a, and second subcooling A heat exchanger 47, a second supercooling circuit 48, and a second supercooling expansion valve 48a.
  • the cascade casing 2 x houses electrical components 90 that drive the second compressor 21 .
  • the cascade casing 2x is a rectangular parallelepiped having a top surface 120e, a bottom surface 120f and side surfaces.
  • the top surface 120e and the bottom surface 120f face each other.
  • the cascade casing 2x has four sides, a front face 120a, a rear face 120b, a left face 120c and a right face 120d.
  • the front surface 120a and the rear surface 120b face each other.
  • the left surface 120c and the right surface 120d face each other.
  • the cascade casing 2x includes a front plate forming the front surface 120a, a rear plate forming the rear surface 120b, a left plate forming the left surface 120c, a right plate forming the right surface 120d, and an upper surface 120e. and a bottom plate forming the bottom surface 120f.
  • the bottom plate has a rectangular shape.
  • a cascade heat exchanger 35 is arranged on the bottom plate that constitutes the bottom surface 120f. As shown in FIG. 10, the electrical component 90 and the cascade heat exchanger 35 do not overlap when viewed from the front surface 120a. In other words, the cascade heat exchanger 35 and the electrical component 90 are arranged separately in the longitudinal direction (second direction) of the front surface 120a as a side surface.
  • the first pipe P1 and the second pipe P2 are arranged near the bottom surface 120f.
  • the front surface 120a extends in a first direction extending vertically and a second direction crossing the first direction.
  • the front surface 120a extends in the up-down direction and in the left-right direction perpendicular to the up-down direction.
  • An opening O is formed in the front surface 120a.
  • the opening O includes a pipe port O1 and a wiring port O2.
  • the front surface 120a is composed of an upper plate 120a1, a lower plate 120a2, a first fixing plate 120a3, and a second fixing plate 120a4.
  • the upper plate 120a1 and the lower plate 120a2 are detachable plates.
  • the upper plate 120a1 closes the opening for maintenance.
  • the lower plate 120a2 is arranged below the upper plate 120a1.
  • the first fixing plate 120a3 and the second fixing plate 120a4 are plate members fixed to the bottom plate forming the bottom surface 120f.
  • the first fixing plate 120a3 has a pipe port O1.
  • the pipe port O1 is an opening through which the first pipe P1 and the second pipe P2 of the first circuit 5a and the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 of the second circuit 10 are led out. Therefore, the first pipe P1, the second pipe P2, the liquid pipe P3, and the gas pipes P4 and P5 pass through the pipe port O1.
  • the pipe port O1 includes the first refrigerant pipe 113 or the first connecting pipe 112, the second refrigerant pipe 114 or the second connecting pipe 111, and the third connecting pipe 7 or the liquid extending from the cascade heat exchanger 35.
  • a refrigerant pipe, a gas refrigerant pipe extending from the fourth connecting pipe 8 or the cascade heat exchanger 35, and a gas refrigerant pipe extending from the fifth connecting pipe 9 or the cascade heat exchanger 35 are located.
  • a cascade heat exchanger 35 is arranged near the pipe port O1.
  • the pipe port O1 is a common opening where the first pipe P1 and the second pipe P2, the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 are located.
  • the first pipe P1, the second pipe P2, the liquid pipe P3, and the gas pipes P4 and P5 are arranged in a plurality of different directions.
  • the first pipe P1, the second pipe P2, the liquid pipe P3, and the gas pipes P4 and P5 are not aligned in one direction.
  • the first pipe P1 and the second pipe P2 are arranged in the horizontal direction
  • the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 are arranged in the vertical direction.
  • the second fixing plate 120a4 has a wiring port O2.
  • the wiring port O2 is an opening through which wiring connected to the electrical component 90 is led out. Therefore, the wiring passes through the wiring port O2.
  • the pipe port O1 is formed on the front surface 120a in a range from one end in the second direction (the left end in the horizontal direction in FIG. 8) to 1/3 of the width in the second direction.
  • the wiring port O2 is formed on the front surface 120a in a range from the other end in the first direction (the right end in the horizontal direction in FIG. 8) to 1/3 of the width in the first direction.
  • the first direction (horizontal direction) of the front surface 120a in which the pipe port O1 and the wiring port O2 are formed is the longitudinal direction of the front surface 120a.
  • the cascade unit 2 has the above-described first connection portion C1 and second connection portion C2.
  • the first connection portion C1 and the second connection portion C2 are located near the cascade casing 2x inside or outside the cascade casing 2x.
  • the first connection portion C1 is a portion where the first pipe P1 and the second pipe P2 extending from the cascade heat exchanger 35 are connected to the first pipe P1 and the second pipe P2 extending from the first heat exchanger 74 .
  • the first connection C ⁇ b>1 is the uncut end of the first refrigerant pipe 113 and the uncut end of the second refrigerant pipe 114 .
  • the second connection portion C2 is connected to the liquid pipe P3 and gas pipes P4 and P5 extending from the second heat exchangers 52a, 52b and 52c at the liquid pipe P3 and gas pipes P4 and P5 extending from the cascade heat exchanger 35. It is a place.
  • the second connection C2 is a fifth stop valve 31 (C21), a third stop valve 32 (C22), and a fourth stop valve 33 (C23) housed in the cascade casing 2x.
  • the fifth stop valve 31 is the second connection portion C21 of the liquid pipe P3.
  • the third closing valve 32 is the second connection portion C22 of the first gas pipe P4.
  • the fourth closing valve 33 is the second connection portion C23 of the second gas pipe P5.
  • the first connection portion C1 and the second connection portion C2 are arranged in the vicinity.
  • the vicinity is a distance of 0.5 times or less, preferably 1/3 or less of the width (longitudinal length) of the cascade casing 2x. More specifically, the first connection portion C1 and the second connection portion C2 are located within a range of distance equal to or less than 0.5 times the lateral width of the front surface 120a.
  • the two first pipes P1 and second pipes P2 of the first circuit 5a and the three liquid pipes P3 and gas pipes P4 and P5 of the second circuit 10 are arranged in the vicinity of each other. placed.
  • two first pipes P1 and second pipes P2 of the first circuit 5a, three liquid pipes P3 of the second circuit 10 and gas Tubes P4 and P5 are collected.
  • first connection portion C1 and the second connection portion C2 may be located inside the cascade casing 2x or may be located outside the cascade casing 2x. Therefore, at a predetermined position (pipe port O1 in FIG. 8) of the cascade casing 2x, the connection pipes 111 and 112 are located (the first connection portion C1 is inside the cascade casing 2x), and the first refrigerant pipe 113 and the second refrigerant pipe 114 is located (the first connection portion C1 is outside the casing). In addition, in the case where the connecting pipes 7, 8, and 9 are located at a predetermined position (the pipe port O1 in FIG.
  • the first connection portion C1 and the second connection portion C2 are located on one side (left side in FIG. 8) of the center of the front surface 120a in the left-right direction.
  • the first connection portion C1 and the second connection portion C2 are positioned on the same lateral side with respect to the central portion in the left-right direction of the cascade casing 2x.
  • first connection portion C1 and the second connection portion C2 are positioned below the center in the vertical direction.
  • first connection portion C1 is positioned below the second connection portion C2.
  • the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 in which carbon dioxide is sealed are spaced apart from each other.
  • the distance L2 between the second connection portion C21 of the liquid pipe P3 and the second connection portions C22 and C23 of the gas pipes P4 and P5 is the first connection distance of the first pipe P1. It is larger than the distance L1 between the portion C11 and the first connection portion C12 of the second pipe P2.
  • the distance L2 between the second connection portion C21 of the liquid pipe P3 and the second connection portions C22 and C23 of the gas pipes P4 and P5 is the distance in the direction close to the liquid pipe P3 in the first gas pipe P4 and the second gas pipe P5. It is the distance from the gas pipe.
  • the distance L2 between the second connection portion C21 of the liquid pipe P3 and the second connection portion C22 of the first gas pipe P4 is the first connection distance between the first connection portion C11 of the first pipe P1 and the second pipe P2. It is larger than the distance L1 to the part C12.
  • the distance between the second connection portion C21 of the liquid pipe P3 and the second connection portion C23 of the second gas pipe P5 is the distance between the first connection portion C11 of the first pipe P1 and the first connection portion C12 of the second pipe P2. greater than the distance L1.
  • the distance L2 between the second connection portion C22 of the first gas pipe P4 and the second connection portion C23 of the second gas pipe P5 is the distance between the first connection portion C11 of the first pipe P1 and the first connection portion of the second pipe P2. It is larger than the distance L1 to C12.
  • the distance L2 between the liquid pipe P3 and the first gas pipe P4 is the first connecting portion between the first pipe P1 and the second pipe P2. It is larger than the distance L1 to C12. Further, at the pipe port O1 of the cascade casing 2x, the distance L2 between the first gas pipe P4 and the second gas pipe P5 is greater than the distance L1 between the first pipe P1 and the first connection portion C12 of the second pipe P2. .
  • the distance L2 between the second connection portion C21 of the liquid pipe P3 and the second connection portion C22 of the first gas pipe P4, the second connection portion C22 of the first gas pipe P4, and the second connection portion C22 of the second gas pipe P5 may be different, but is the same in this embodiment.
  • the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 extending from the second heat exchangers 52a, 52b and 52c are connected to the third shut-off valve 32 and the fourth shut-off valve 32 via joint members J1, J2 and J3. It is connected to the closing valve 33 and the fifth closing valve 31 respectively.
  • the joint members J1, J2, and J3 are, for example, bent pipes.
  • the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 are pipes that extend linearly and are connected to curved portions using joint members J1, J2 and J3.
  • the first connection portion C1 is arranged near the bottom surface 120f.
  • the first connecting portions C11 and C12 are fixed to the cascade casing 2x by a fixing member (not shown).
  • the fixing member fixes the first pipe P1 near the first connection portion C11 to the bottom plate forming the bottom surface 120f, and fixes the second pipe P2 near the first connection portion C12 to the bottom surface 120f. fixed to the bottom plate.
  • the number of fixing members may be one, or plural for each pipe.
  • first pipe P1 and the second pipe P2, the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 are arranged at a position higher than the bottom plate by 17 mm or more.
  • the positions of the first connection portion C1 and the second connection portion C2 (the drawing positions of the first pipe P1, the second pipe P2, the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5) is a height of 17 mm or more from the upper surface of the bottom plate (the upper surface of the convex portion).
  • connection pipes 111 and 112 that connect the cascade unit 2 and the first unit 5 are horizontally pulled out from the pipe port O1 of the cascade casing 2x.
  • Connection pipes 7, 8, and 9 connecting the cascade unit 2 and the second units 4a, 4b, and 4c are also drawn out from the pipe port O1 along the horizontal direction.
  • the second units 4a, 4b, and 4c include usage units 3a, 3b, and 3c, branch units 6a, 6b, and 6c, first connecting pipes 15a, 15b, and 15c, and second connecting pipe 16a. , 16b, 16c.
  • the usage units 3a, 3b, and 3c are installed in the ceiling of a room such as a building, suspended, or the like, or installed on the wall surface of the room, for example, by wall hanging.
  • the usage units 3a, 3b, and 3c are connected to the cascade unit 2 via connecting pipes 7, 8, and 9.
  • the usage units 3a, 3b, and 3c have usage circuits 13a, 13b, and 13c that form part of the second circuit .
  • the configuration of the usage units 3a, 3b, and 3c will be described below. Since the second usage unit 3b and the third usage unit 3c have the same configuration as that of the first usage unit 3a, only the configuration of the first usage unit 3a will be described here. As for the configuration of the usage unit 3c, the suffix "b" or “c” is added instead of the suffix "a" to each part of the first usage unit 3a, and the description of each part is omitted.
  • the first usage unit 3a mainly has the above-described usage circuit 13a, the second fan 53a, the usage-side control section 50a, and various sensors.
  • the second fan 53a has a second fan motor 54a.
  • the second fan 53a sucks indoor air into the usage unit 3a, exchanges heat with the refrigerant flowing through the second heat exchanger 52a, and then generates an air flow that is supplied indoors as supply air.
  • the second fan 53a is driven by a second fan motor 54a.
  • the utilization unit 3a is provided with a liquid-side temperature sensor 58a that detects the temperature of the refrigerant on the liquid side of the second heat exchanger 52a.
  • the utilization unit 3a is also provided with an indoor temperature sensor 55a for detecting the indoor temperature, which is the temperature of the air taken from the room before passing through the second heat exchanger 52a.
  • the user-side control section 50a controls the operation of each member 51a, 53a (54a) that constitutes the user unit 3a.
  • the user-side control section 50a has a processor such as a CPU or a microcomputer provided for controlling the user unit 3a and a memory, and exchanges control signals and the like with a remote controller (not shown). Also, control signals and the like can be exchanged with the heat source side controller 20 of the cascade unit 2, the branch unit controllers 60a, 60b, and 60c, and the first controller 70 of the first unit 5. It's like
  • the second usage unit 3b has a usage circuit 13b, a second fan 53b, a usage-side controller 50b, and a second fan motor 54b.
  • the third usage unit 3c has a usage circuit 13c, a second fan 53c, a usage-side controller 50c, and a second fan motor 54c.
  • Branching Units The branching units 6a, 6b, and 6c are installed in a space behind the ceiling of a room such as a building.
  • the branch units 6a, 6b, 6c are connected to the usage units 3a, 3b, 3c in one-to-one correspondence.
  • the branch units 6 a , 6 b , 6 c are connected to the cascade unit 2 via connecting pipes 7 , 8 , 9 .
  • the configuration of the branch units 6a, 6b, and 6c will be described. Since the second branching unit 6b and the third branching unit 6c have the same configuration as the first branching unit 6a, only the configuration of the first branching unit 6a will be described here, and the second branching unit 6b and the third branching unit 6c will be described. Regarding the structure of the branching unit 6c, the suffix "b" or “c” is added instead of the suffix "a" to each part of the first branching unit 6a, and the description of each part is omitted.
  • the first branching unit 6a mainly has the above-described branching circuit 14a and a branching unit control section 60a.
  • the branching unit control section 60a controls the operation of each member 66a, 67a that constitutes the branching unit 6a.
  • the branching unit control section 60a has a processor such as a CPU or a microcomputer provided for controlling the branching unit 6a, and a memory. and to exchange control signals and the like with the heat source side controller 20 of the cascade unit 2, the utilization units 3a, 3b, and 3c, and the first controller 70 of the first unit 5. It's becoming
  • the second branching unit 6b has a branching circuit 14b and a branching unit control section 60b.
  • the third branching unit 6c has a branching circuit 14c and a branching unit control section 60c.
  • Controller in the refrigeration system 1, the heat source side controller 20, the user side controllers 50a, 50b, and 50c, the branch unit controllers 60a, 60b, and 60c, and the first controller 70 are controlled via wires or wirelessly.
  • a control unit 80 is configured by being connected so as to be able to communicate with each other. Therefore, the control unit 80 detects information from various sensors 37, 38, 39, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 77, 78, 79, 81, 82, 58a, 58b, 58c, etc.
  • the refrigeration cycle operation of the refrigeration system 1 can be mainly divided into cooling operation, heating operation, cooling-main operation, and heating-main operation.
  • the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c function as evaporators for the second refrigerant, and the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c function as radiators for the refrigerant. It is an operation that mixes the operating unit and the operating unit. Cooling-dominant operation is a refrigeration system in which the cascade heat exchanger 35 functions as a radiator for the second refrigerant in order to process the evaporation load of the entire usage unit when the evaporation load is the main heat load of the entire usage unit. Cycle driving.
  • the utilization unit operates in which the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c function as refrigerant evaporators, and the operation in which the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c function as refrigerant radiators. It is an operation that mixes the use unit that performs Heating main operation is a refrigeration system in which the cascade heat exchanger 35 functions as an evaporator of the second refrigerant in order to process the heat radiation load of the entire usage unit when the heat load of the entire usage unit is mainly the heat radiation load. Cycle driving.
  • the operations of the refrigeration system 1 including these refrigeration cycle operations are performed by the control unit 80 described above.
  • the cascade heat exchanger 35 functions as an evaporator for the first refrigerant by switching the first switching mechanism 72 to the fifth connection state.
  • the fifth connection state of the first switching mechanism 72 is the connection state indicated by solid lines in the first switching mechanism 72 in FIG.
  • the first refrigerant condensed in the first heat exchanger 74 passes through the first expansion valve 76 controlled to a fully open state, and a part of the refrigerant passes through the first supercooling heat exchanger 103 to the second closing valve 108.
  • the other part of the refrigerant branches and flows to the first subcooling circuit 104 .
  • the refrigerant flowing through the first supercooling circuit 104 is decompressed when passing through the first supercooling expansion valve 104a.
  • the refrigerant flowing from the first expansion valve 76 toward the second closing valve 108 is depressurized by the first supercooling expansion valve 104a and flows through the first supercooling circuit 104.
  • Heat is exchanged between them and cooled to a supercooled state.
  • the supercooled refrigerant passes through the second communication pipe 111 and the first refrigerant is decompressed when passing through the second expansion valve 102 .
  • the degree of opening of the second expansion valve 102 is controlled so that the degree of superheat of the first refrigerant sucked into the first compressor 71 satisfies a predetermined condition.
  • the first refrigerant depressurized by the second expansion valve 102 flows through the first flow passage 35b of the cascade heat exchanger 35, it evaporates by exchanging heat with the second refrigerant flowing through the second flow passage 35a. It flows toward one connecting pipe 112 .
  • This first refrigerant reaches the first switching mechanism 72 after passing through the first communication pipe 112 and the first closing valve 109 .
  • the refrigerant that has passed through the first switching mechanism 72 joins the refrigerant that has flowed through the first supercooling circuit 104 , and then is sucked into the first compressor 71 via the first accumulator 105 .
  • the cascade heat exchanger 35 functions as a radiator for the second refrigerant.
  • the discharge channel 24 and the third heat source pipe 25 are connected by the first switching valve 22a, and the first heat source pipe 28 and the suction channel are connected by the second switching valve 22b. 23 are connected.
  • the opening degree of the heat source side expansion valve 36 is adjusted.
  • the second control valves 67a, 67b, 67c are controlled to open.
  • all of the second heat exchangers 52a, 52b, 52c of the utilization units 3a, 3b, 3c function as refrigerant evaporators.
  • all of the second heat exchangers 52a, 52b, 52c of the usage units 3a, 3b, 3c and the suction side of the second compressor 21 of the cascade unit 2 are connected to the first usage pipes 57a, 57b, 57c, the first Connection pipes 15a, 15b, 15c, confluence pipes 62a, 62b, 62c, second branch pipes 64a, 64b, 64c, bypass pipes 69a, 69b, 69c, parts of first branch pipes 63a, 63b, 63c, fourth connection They are connected via the pipe 8 and the fifth connecting pipe 9 .
  • the opening of the second supercooling expansion valve 48a is controlled so that the degree of supercooling of the second refrigerant flowing through the outlet of the second supercooling heat exchanger 47 toward the third connecting pipe 7 satisfies a predetermined condition.
  • the bypass expansion valve 46a is controlled to be closed.
  • the opening degrees of the usage-side expansion valves 51a, 51b, and 51c are adjusted.
  • the high-pressure second refrigerant compressed and discharged by the second compressor 21 passes through the first switching valve 22a of the second switching mechanism 22 to the second flow path of the cascade heat exchanger 35. 35a.
  • the high-pressure second refrigerant flowing through the second passage 35a releases heat, and the first refrigerant flowing through the first passage 35b of the cascade heat exchanger 35 evaporates.
  • the second refrigerant that has released heat in the cascade heat exchanger 35 flows into the second receiver 45 after passing through the heat source side expansion valve 36 whose opening is adjusted.
  • a part of the second refrigerant that has flowed out of the second receiver 45 branches to flow into the second supercooling circuit 48, and joins the suction flow path 23 after being decompressed in the second supercooling expansion valve 48a.
  • the second supercooling heat exchanger 47 another part of the refrigerant flowing out of the second receiver 45 is cooled by the refrigerant flowing through the second supercooling circuit 48, and then passes through the fifth shutoff valve 31 to the third connection. It is sent to the pipe 7.
  • the refrigerant sent to the third communication pipe 7 is branched into three and passes through the third branch pipes 61a, 61b, 61c of the respective first to third branch units 6a, 6b, 6c.
  • the refrigerant that has flowed through the second connection pipes 16a, 16b, 16c is sent to the second utilization pipes 56a, 56b, 56c of the first to third utilization units 3a, 3b, 3c.
  • the refrigerant sent to the second usage pipes 56a, 56b, 56c is sent to the usage side expansion valves 51a, 51b, 51c of the usage units 3a, 3b, 3c.
  • the second refrigerant that has passed through the user-side expansion valves 51a, 51b, and 51c whose opening degrees are adjusted is supplied to the indoor air by the second fans 53a, 53b, and 53c in the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c. It exchanges heat with air. As a result, the second refrigerant flowing through the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c evaporates and becomes low-pressure gas refrigerant. The room air is cooled and supplied to the room. Thereby, the indoor space is cooled.
  • the low-pressure gas refrigerant evaporated in the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c flows through the first utilization pipes 57a, 57b, and 57c, and after flowing through the first connecting pipes 15a, 15b, and 15c, the first to third It is sent to the confluence pipes 62a, 62b, 62c of the branch units 6a, 6b, 6c.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the confluence pipes 62a, 62b, 62c flows to the second branch pipes 64a, 64b, 64c.
  • a part of the second refrigerant that has passed through the second control valves 67 a , 67 b , 67 c in the second branch pipes 64 a , 64 b , 64 c is sent to the fifth communication pipe 9 .
  • Some of the remaining refrigerant that has passed through the second control valves 67a, 67b, and 67c passes through the bypass pipes 69a, 69b, and 69c, flows through a part of the first branch pipes 63a, 63b, and 63c, and then 4 It is sent to the connecting pipe 8 .
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the fourth communication pipe 8 and the fifth communication pipe 9 is supplied to the third stop valve 32, the fourth stop valve 33, the first heat source pipe 28, the second heat source pipe 29, the second switching It is returned to the suction side of the second compressor 21 through the second switching valve 22 b of the mechanism 22 , the suction flow path 23 and the second accumulator 30 .
  • the second compressor 21 is controlled so that the evaporation temperature of the second refrigerant in the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c reaches a predetermined evaporation target temperature.
  • ability control is performed.
  • the first circuit 5a for example, by controlling the first compressor 71 so that the evaporation temperature of the first refrigerant in the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 reaches a predetermined evaporation target temperature, Perform ability control.
  • the evaporation target temperature is changed so that the carbon dioxide refrigerant flowing through the second flow path 35a of the cascade heat exchanger 35 does not exceed the critical point unless the predetermined operating condition is such that the carbon dioxide refrigerant exceeds the critical point.
  • the critical point is changed by more than a predetermined amount.
  • the cascade heat exchanger 35 functions as a radiator for the first refrigerant by switching the first switching mechanism 72 to the sixth operating state.
  • the sixth operating state of the first switching mechanism 72 is the connected state indicated by broken lines in the first switching mechanism 72 in FIG.
  • the first refrigerant discharged from the first compressor 71 and passed through the first switching mechanism 72 further passes through the first communication pipe 112 to the first refrigerant of the cascade heat exchanger 35 . It is sent to the channel 35b.
  • the refrigerant flowing through the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 is condensed by exchanging heat with the second refrigerant flowing through the second flow path 35a.
  • the first refrigerant condensed in the cascade heat exchanger 35 flows through the second refrigerant pipe 114, it passes through the second expansion valve 102 that is fully opened. After passing through the second expansion valve 102 , the refrigerant flows through the second communication pipe 111 , the second closing valve 108 and the first subcooling heat exchanger 103 in that order, and is decompressed at the first expansion valve 76 .
  • the first supercooling expansion valve 104a is controlled to be closed, so that the refrigerant does not flow in the first supercooling circuit 104, so heat exchange in the first supercooling heat exchanger 103 is also performed.
  • the opening degree of the first expansion valve 76 is controlled, for example, so that the degree of superheat of the first refrigerant sucked into the first compressor 71 satisfies a predetermined condition.
  • the refrigerant decompressed by the first expansion valve 76 evaporates by exchanging heat with the outside air supplied from the first fan 75 in the first heat exchanger 74, and passes through the first switching mechanism 72 and the first accumulator 105. Then, it is sucked into the first compressor 71 .
  • the second switching mechanism 22 is switched to the second connection state. This allows the cascade heat exchanger 35 to function as an evaporator for the second refrigerant.
  • the discharge channel 24 and the first heat source pipe 28 are connected by the second switching valve 22b, and the third heat source pipe 25 and the suction channel 23 are connected by the first switching valve 22a. is connected.
  • the opening of the heat source side expansion valve 36 is adjusted.
  • the first control valves 66a, 66b, 66c are controlled to open, and the second control valves 67a, 67b, 67c are controlled to close.
  • the second heat exchangers 52a, 52b, 52c of the utilization units 3a, 3b, 3c function as radiators for refrigerant.
  • the second heat exchangers 52a, 52b, 52c of the utilization units 3a, 3b, 3c and the discharge side of the second compressor 21 of the cascade unit 2 are connected to each other by the discharge passage 24, the first heat source pipe 28, the fourth connection It is connected via the pipe 8, the first branch pipes 63a, 63b, 63c, the confluence pipes 62a, 62b, 62c, the first connecting pipes 15a, 15b, 15c, and the first utilization pipes 57a, 57b, 57c.
  • the second supercooling expansion valve 48a and the bypass expansion valve 46a are controlled to be closed.
  • the opening degrees of the usage-side expansion valves 51a, 51b, and 51c are adjusted.
  • the high-pressure second refrigerant compressed and discharged by the second compressor 21 is sent to the first heat source pipe 28 through the second switching valve 22 b of the second switching mechanism 22 .
  • the refrigerant sent to the first heat source pipe 28 is sent to the fourth communication pipe 8 through the third shut-off valve 32 .
  • the high-pressure refrigerant sent to the fourth communication pipe 8 is branched into three and sent to the first branch pipes 63a, 63b, 63c of the utilization units 3a, 3b, 3c, which are the utilization units in operation. .
  • the high-pressure second refrigerant sent to the first branch pipes 63a, 63b, 63c passes through the first control valves 66a, 66b, 66c and flows through the joint pipes 62a, 62b, 62c. After that, the refrigerant flowing through the first connection pipes 15a, 15b, 15c and the first utilization pipes 57a, 57b, 57c is sent to the second heat exchangers 52a, 52b, 52c.
  • the high-pressure second refrigerant sent to the second heat exchangers 52a, 52b, 52c is mixed with the indoor air supplied by the second fans 53a, 53b, 53c in the second heat exchangers 52a, 52b, 52c. heat exchange.
  • the second refrigerant flowing through the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c releases heat.
  • Indoor air is heated and supplied indoors.
  • the second refrigerant that has released heat in the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c flows through the second utilization pipes 56a, 56b, and 56c, and passes through the utilization-side expansion valves 51a, 51b, and 51c whose opening degrees are adjusted.
  • the refrigerant flowing through the second connection pipes 16a, 16b, 16c flows through the third branch pipes 61a, 61b, 61c of the branch units 6a, 6b, 6c.
  • the second refrigerant sent to the third branch pipes 61a, 61b, 61c is sent to the third communication pipe 7 and joins.
  • the second refrigerant sent to the third communication pipe 7 is sent to the heat source side expansion valve 36 through the fifth stop valve 31 .
  • the refrigerant sent to the heat source side expansion valve 36 is sent to the cascade heat exchanger 35 after the flow rate is adjusted at the heat source side expansion valve 36 .
  • the second refrigerant flowing through the second flow path 35a evaporates into a low-pressure gas refrigerant, is sent to the second switching mechanism 22, and flows through the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35.
  • the first refrigerant condenses.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the first switching valve 22 a of the second switching mechanism 22 is returned to the suction side of the second compressor 21 through the suction passage 23 and the second accumulator 30 .
  • capacity control is performed in the second circuit 10, for example, by controlling the second compressor 21 so that the loads in the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c are processed.
  • capacity control is performed in the second circuit 10, for example, by controlling the second compressor 21 so that the loads in the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c are processed.
  • the first circuit 5a for example, by controlling the first compressor 71 so that the condensation temperature of the first refrigerant in the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 reaches a predetermined condensation target temperature, Perform ability control.
  • the second heat exchangers 52a and 52b of the usage units 3a and 3b function as refrigerant evaporators, and the second heat exchanger 52c of the usage unit 3c operates to function as a heat radiator for the refrigerant.
  • the cascade heat exchanger 35 functions as a radiator for the second refrigerant.
  • the first circuit 5a and the second circuit 10 of the refrigeration system 1 are configured as shown in FIG. Arrows attached to the first circuit 5a and arrows attached to the second circuit 10 in FIG. 5 indicate the flow of the refrigerant during the cooling main operation.
  • the cascade heat exchanger 35 is switched by switching the first switching mechanism 72 to the fifth connection state (the state indicated by the solid line of the first switching mechanism 72 in FIG. 5). It functions as an evaporator for the first refrigerant.
  • the first refrigerant discharged from the first compressor 71 passes through the first switching mechanism 72 and flows through the first heat exchanger 74 with the outside air supplied from the first fan 75 . Condensed by heat exchange.
  • the first refrigerant condensed in the first heat exchanger 74 passes through the first expansion valve 76 controlled to a fully open state, and a part of the refrigerant passes through the first supercooling heat exchanger 103 to the second closing valve 108.
  • the other part of the refrigerant branches and flows to the first subcooling circuit 104 .
  • the refrigerant flowing through the first supercooling circuit 104 is decompressed when passing through the first supercooling expansion valve 104a.
  • the refrigerant flowing from the first expansion valve 76 toward the second closing valve 108 is depressurized by the first supercooling expansion valve 104a and flows through the first supercooling circuit 104. Heat is exchanged between them and cooled to a supercooled state.
  • the supercooled refrigerant flows through the second communication pipe 111 and is decompressed in the second expansion valve 102 .
  • the valve opening degree of the second expansion valve 102 is controlled so that, for example, the degree of superheat of the refrigerant sucked into the first compressor 71 satisfies a predetermined condition.
  • the first refrigerant depressurized by the second expansion valve 102 flows through the first flow passage 35b of the cascade heat exchanger 35, it evaporates by exchanging heat with the second refrigerant flowing through the second flow passage 35a. It flows toward one connecting pipe 112 .
  • This first refrigerant reaches the first switching mechanism 72 after passing through the first communication pipe 112 and the first closing valve 109 .
  • the refrigerant that has passed through the first switching mechanism 72 joins the refrigerant that has flowed through the first supercooling circuit 104 , and then is sucked into the first compressor 71 via the first accumulator 105 .
  • the discharge channel 24 and the third heat source pipe 25 are connected by the first switching valve 22a in the second switching mechanism 22, and the discharge channel 24 and the first heat source are connected by the second switching valve 22b.
  • the cascade heat exchanger 35 functions as a radiator for the second refrigerant.
  • the opening of the heat source side expansion valve 36 is adjusted.
  • the first control valve 66c and the second control valve 67a, 67b are controlled to open, and the first control valve 66a, 66b and the The second control valve 67c is controlled to be closed.
  • the second heat exchangers 52a and 52b of the usage units 3a and 3b function as refrigerant evaporators
  • the second heat exchanger 52c of the usage unit 3c functions as a refrigerant radiator.
  • the second heat exchangers 52a, 52b of the usage units 3a, 3b and the suction side of the second compressor 21 of the cascade unit 2 are connected via the fifth connecting pipe 9, and the usage units 3 c and the discharge side of the second compressor 21 of the cascade unit 2 are connected via the fourth connecting pipe 8 .
  • the opening of the second supercooling expansion valve 48a is controlled so that the degree of supercooling of the second refrigerant flowing through the outlet of the second supercooling heat exchanger 47 toward the third connecting pipe 7 satisfies a predetermined condition.
  • the bypass expansion valve 46a is controlled to be closed.
  • the opening degrees of the usage-side expansion valves 51a, 51b, and 51c are adjusted.
  • the high-pressure refrigerant sent to the fourth communication pipe 8 is sent to the first branch pipe 63c.
  • the high-pressure refrigerant sent to the first branch pipe 63c is sent to the second heat exchanger 52c of the usage unit 3c through the first control valve 66c and the confluence pipe 62c.
  • the high-pressure refrigerant sent to the second heat exchanger 52c exchanges heat with the room air supplied by the second fan 53c in the second heat exchanger 52c.
  • the second refrigerant flowing through the second heat exchanger 52c releases heat.
  • the indoor air is heated and supplied indoors, and the heating operation of the utilization unit 3c is performed.
  • the second refrigerant that has released heat in the second heat exchanger 52c flows through the second utilization pipe 56c, and the flow rate is adjusted by the utilization side expansion valve 51c.
  • the second refrigerant flowing through the second connection pipe 16c is sent to the third branch pipe 61c of the branch unit 6c.
  • the high-pressure refrigerant sent to the second flow path 35a of the cascade heat exchanger 35 releases heat by exchanging heat with the first refrigerant flowing through the first flow path 35b in the cascade heat exchanger 35.
  • the second refrigerant that has released heat in the cascade heat exchanger 35 flows into the second receiver 45 after being flow-controlled in the heat source side expansion valve 36 .
  • a part of the second refrigerant that has flowed out of the second receiver 45 branches to flow into the second supercooling circuit 48, and joins the suction flow path 23 after being decompressed in the second supercooling expansion valve 48a.
  • the refrigerant merged in the third communication pipe 7 is branched into two and sent to the respective third branch pipes 61a and 61b of the branch units 6a and 6b.
  • the refrigerant flowing through the second connecting pipes 16a, 16b is sent to the second utilization pipes 56a, 56b of the respective first and second utilization units 3a, 3b.
  • the refrigerant flowing through the second usage pipes 56a and 56b passes through the usage side expansion valves 51a and 51b of the usage units 3a and 3b.
  • the refrigerant that has passed through the user-side expansion valves 51a and 51b whose opening degrees are adjusted exchanges heat with the room air supplied by the second fans 53a and 53b in the second heat exchangers 52a and 52b.
  • the refrigerant flowing through the second heat exchangers 52a and 52b evaporates and becomes low-pressure gas refrigerant.
  • the room air is cooled and supplied to the room. Thereby, the indoor space is cooled.
  • the low-pressure gas refrigerant evaporated in the second heat exchangers 52a, 52b is sent to the joint pipes 62a, 62b of the first and second branch units 6a, 6b.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the confluence pipes 62a, 62b is sent to the fifth communication pipe 9 through the second control valves 67a, 67b and the second branch pipes 64a, 64b and joins.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the fifth communication pipe 9 is returned to the suction side of the second compressor 21 through the fourth shutoff valve 33, the second heat source pipe 29, the suction passage 23, and the second accumulator 30.
  • the evaporation temperature in the heat exchanger functioning as an evaporator of the second refrigerant among the second heat exchangers 52a, 52b, and 52c is equal to the predetermined evaporation target temperature.
  • Capacity control is performed by controlling the second compressor 21 so that the capacity is controlled.
  • the first circuit 5a for example, by controlling the first compressor 71 so that the evaporation temperature of the first refrigerant in the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 reaches a predetermined evaporation target temperature, Perform ability control.
  • the evaporation target temperature is changed so that the carbon dioxide refrigerant flowing through the second flow path 35a of the cascade heat exchanger 35 does not exceed the critical point unless the predetermined operating condition is such that the carbon dioxide refrigerant exceeds the critical point.
  • the critical point is changed by more than a predetermined amount.
  • the second heat exchangers 52a and 52b of the usage units 3a and 3b function as refrigerant radiators, and the second heat exchangers 52c evaporate the refrigerant. Perform driving that functions as a vessel.
  • the cascade heat exchanger 35 functions as an evaporator for the second refrigerant.
  • the first circuit 5a and the second circuit 10 of the refrigeration system 1 are configured as shown in FIG. Arrows attached to the first circuit 5a and arrows attached to the second circuit 10 in FIG. 6 indicate the flow of the refrigerant during the heating-dominant operation.
  • the cascade heat exchanger 35 functions as a radiator for the first refrigerant by switching the first switching mechanism 72 to the sixth operating state.
  • the sixth operating state of the first switching mechanism 72 is the connected state indicated by broken lines in the first switching mechanism 72 in FIG.
  • the first refrigerant discharged from the first compressor 71, passed through the first switching mechanism 72, and passed through the first shut-off valve 109 passes through the first communication pipe 112 to , to the first flow path 35 b of the cascade heat exchanger 35 .
  • the refrigerant flowing through the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 is condensed by exchanging heat with the second refrigerant flowing through the second flow path 35a.
  • the first refrigerant condensed in the cascade heat exchanger 35 passes through the second expansion valve 102 that is controlled to be fully open, and then flows through the second communication pipe 111, the second closing valve 108, and the first supercooling heat exchanger 103. It flows in order and is decompressed at the first expansion valve 76 .
  • the first supercooling expansion valve 104a is controlled to be closed, so that the refrigerant does not flow in the first supercooling circuit 104, so heat exchange in the first supercooling heat exchanger 103 is also performed. Not done.
  • the opening of the first expansion valve 76 is controlled, for example, so that the degree of superheat of the refrigerant sucked into the first compressor 71 satisfies a predetermined condition.
  • the refrigerant decompressed by the first expansion valve 76 evaporates by exchanging heat with the outside air supplied from the first fan 75 in the first heat exchanger 74, and passes through the first switching mechanism 72 and the first accumulator 105. Then, it is sucked into the first compressor 71 .
  • the second switching mechanism 22 is switched to the second connection state.
  • the discharge channel 24 and the first heat source pipe 28 are connected by the second switching valve 22b, and the third heat source pipe 25 and the suction channel 23 are connected by the first switching valve 22a. is connected.
  • This allows the cascade heat exchanger 35 to function as an evaporator for the second refrigerant.
  • the opening of the heat source side expansion valve 36 is adjusted.
  • the first control valves 66a, 66b and the second control valve 67c are controlled to be open, and the first control valve 66c and the second control valve 66c are controlled to open.
  • Valves 67a and 67b are controlled to be closed.
  • the second heat exchangers 52a and 52b of the usage units 3a and 3b function as refrigerant radiators
  • the second heat exchanger 52c of the usage unit 3c functions as a refrigerant evaporator.
  • the second heat exchanger 52c of the usage unit 3c and the suction side of the second compressor 21 of the cascade unit 2 are connected by a first usage pipe 57c, a first connection pipe 15c, a junction pipe 62c, a second branch pipe 64c, and connected via the fifth connecting pipe 9 .
  • the second heat exchangers 52a, 52b of the utilization units 3a, 3b and the discharge side of the second compressor 21 of the cascade unit 2 are the discharge passage 24, the first heat source pipe 28, the fourth connection pipe 8, the second They are connected via 1 branch pipes 63a and 63b, merge pipes 62a and 62b, first connection pipes 15a and 15b, and first utilization pipes 57a and 57b. Also, the second supercooling expansion valve 48a and the bypass expansion valve 46a are controlled to be closed. In the usage units 3a, 3b, and 3c, the opening degrees of the usage-side expansion valves 51a, 51b, and 51c are adjusted.
  • the high-pressure second refrigerant compressed and discharged by the second compressor 21 flows through the second switching valve 22b of the second switching mechanism 22, the first heat source pipe 28 and the third closing valve 32. is sent to the fourth connecting pipe 8 through the
  • the high-pressure refrigerant sent to the fourth communication pipe 8 is branched into two, and the first branch is connected to the first usage unit 3a and the second usage unit 3b, which are the usage units in operation. It is sent to the first branch pipes 63a and 63b of the unit 6a and the second branch unit 6b.
  • the high-pressure refrigerant sent to the first branch pipes 63a, 63b passes through the first control valves 66a, 66b, the confluence pipes 62a, 62b, and the first connection pipes 15a, 15b to the first usage unit 3a and the second usage unit 3b. are sent to the second heat exchangers 52a, 52b.
  • the high-pressure second refrigerant sent to the second heat exchangers 52a, 52b exchanges heat with the indoor air supplied by the second fans 53a, 53b in the second heat exchangers 52a, 52b.
  • the refrigerant flowing through the second heat exchangers 52a and 52b releases heat.
  • Indoor air is heated and supplied indoors.
  • the refrigerant that has released heat in the second heat exchangers 52a and 52b flows through the second utilization pipes 56a and 56b and passes through the utilization side expansion valves 51a and 51b whose opening degrees are adjusted.
  • the refrigerant that has flowed through the second connection pipes 16a and 16b is sent to the third connection pipe 7 via the third branch pipes 61a and 61b of the branch units 6a and 6b.
  • Part of the refrigerant sent to the third communication pipe 7 is sent to the third branch pipe 61c of the branch unit 6c, and the rest is sent to the heat source side expansion valve 36 through the fifth stop valve 31. .
  • the refrigerant sent to the third branch pipe 61c flows through the second usage pipe 56c of the usage unit 3c via the second connection pipe 16c, and is sent to the usage side expansion valve 51c.
  • the refrigerant that has passed through the user-side expansion valve 51c whose degree of opening is adjusted exchanges heat with the indoor air supplied by the second fan 53c in the second heat exchanger 52c.
  • the refrigerant flowing through the second heat exchanger 52c evaporates and becomes a low-pressure gas refrigerant.
  • the room air is cooled and supplied to the room. Thereby, the indoor space is cooled.
  • the low-pressure gas refrigerant evaporated in the second heat exchanger 52c passes through the first utilization pipe 57c and the first connecting pipe 15c and is sent to the confluence pipe 62c.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the confluence pipe 62c is sent to the fifth communication pipe 9 through the second control valve 67c and the second branch pipe 64c.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the fifth communication pipe 9 is returned to the suction side of the second compressor 21 through the fourth shutoff valve 33, the second heat source pipe 29, the suction passage 23, and the second accumulator 30.
  • the second refrigerant sent to the heat source side expansion valve 36 passes through the heat source side expansion valve 36 whose opening degree is adjusted, and then passes through the second flow path 35 a of the cascade heat exchanger 35 to the first flow path 35 b. heat exchange with the first refrigerant flowing through.
  • the refrigerant flowing through the second flow path 35 a of the cascade heat exchanger 35 evaporates into a low-pressure gas refrigerant and is sent to the first switching valve 22 a of the second switching mechanism 22 .
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the first switching valve 22 a of the second switching mechanism 22 joins with the low-pressure gas refrigerant evaporated in the second heat exchanger 52 c in the suction passage 23 .
  • the merged refrigerant is returned to the suction side of the second compressor 21 via the second accumulator 30 .
  • the second heat exchanger functions as a heat radiator for the second refrigerant so that the load in the heat exchanger is processed.
  • Capacity control is performed by controlling the compressor 21 .
  • the first circuit 5a for example, by controlling the first compressor 71 so that the condensation temperature of the first refrigerant in the first flow path 35b of the cascade heat exchanger 35 reaches a predetermined condensation target temperature, Perform ability control.
  • the cascade unit 2 is the cascade unit 2 of the refrigeration system 1 having the first circuit 5 a, the second circuit 10 and the cascade heat exchanger 35 .
  • a heat medium that carries heat flows through the first circuit 5a.
  • the first circuit 5 a has a first heat exchanger 74 .
  • the first heat exchanger 74 exchanges heat between the heat source and the heat medium.
  • the second circuit 10 has a second compressor 21 and second heat exchangers 52a, 52b, 52c.
  • the second compressor 21 compresses the second refrigerant.
  • the second heat exchangers 52a, 52b, 52c exchange heat between the second refrigerant and the indoor air.
  • a second refrigerant circulates in the second circuit 10 .
  • the cascade heat exchanger 35 exchanges heat between the heat medium in the first circuit 5 a and the second refrigerant in the second circuit 10 .
  • the cascade unit 2 includes a cascade heat exchanger 35, a second compressor 21, and a cascade casing 2x.
  • the cascade casing 2 x accommodates the cascade heat exchanger 35 and the second compressor 21 .
  • the first circuit 5a has a first connection portion C1.
  • the first connection portion C1 is the first pipe P1 and the second pipe extending from the cascade heat exchanger 35.
  • the second circuit 10 has a second connection portion C2.
  • the second connection portion C2 is the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 that connect the second heat exchangers 52a, 52b, 52c and the cascade heat exchanger 35, and the liquid pipe P3 and the gas pipe P4, P5 extending from the cascade heat exchanger 35
  • the gas pipes P4, P5 are connected inside or outside the cascade casing 2x to the liquid pipe P3 and the gas pipes P4, P5 extending from the second heat exchangers 52a, 52b, 52c.
  • the first connection portion C1 and the second connection portion C2 are arranged close to each other.
  • the first connection portion C1 of the first pipe P1 and the second pipe P2 of the first circuit 5a and the first connection portion C1 of the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 of the second circuit 10 are connected. 2 connecting portions C2 are arranged in the vicinity. Therefore, the first pipe P1, the second pipe P2, the liquid pipe P3, and the gas pipes P4 and P5 can be assembled at a predetermined position of the cascade casing 2x. As a result, the first pipe P1 and the second pipe P2 extend from predetermined positions to the external first unit 5 having the first heat exchanger 74, and the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 extend from predetermined positions. , to an external second unit 4a, 4b, 4c having a second heat exchanger 52a, 52b, 52c. Therefore, the degree of freedom in installing the cascade unit 2 can be increased.
  • a common pipe port O1 is formed in the cascade casing 2x.
  • a first pipe P1, a second pipe P2, a liquid pipe P3, and gas pipes P4 and P5 are positioned at the pipe port O1.
  • first pipe P1, the second pipe P2, the liquid pipe P3, and the gas pipes P4 and P5 are gathered at the pipe port O1 of the cascade casing 2x. Therefore, the first pipe P1 and the second pipe P2 extend from the pipe port O1 toward the first unit 5, and the liquid pipe P3 and the gas pipe extend from the pipe port O1 toward the second units 4a, 4b, and 4c. P4 and P5 extend. Therefore, it is possible to easily realize the cascade unit 2 that increases the degree of freedom of installation.
  • the cascade casing 2x has a front surface 120a as a side surface.
  • the front surface 120a as a side surface extends in a first direction extending vertically (vertical direction in FIG. 8) and a second direction (horizontal direction in FIG. 8) intersecting the first direction.
  • the first connection portion C1 and the second connection portion C2 are located on one side (left side in FIG. 8) of the center of the front surface 120a in the second direction when viewed from the front surface 120a.
  • a first pipe P1, a second pipe P2, and a liquid pipe P3 are arranged on one side (left side in FIG. 8) with respect to the center in the second direction (horizontal direction in FIG. 2). , and gas pipes P4 and P5. Therefore, the cascade unit 2 can be installed more freely.
  • the heat medium is the first refrigerant.
  • the first refrigerant contains at least one of an HFC-based refrigerant and an HFO-based refrigerant.
  • the second refrigerant is carbon dioxide.
  • the distance L2 between the second connection portion C2 (C21) of the liquid pipe P3 and the second connection portions C2 (C22, C23) of the gas pipes P4, P5 is the distance between the first connection portion C1 (C11) of the first pipe P1 and the second 2 larger than the distance L1 to the first connecting portion C1 (C12) of the pipe P2.
  • a first refrigerant containing at least one of an HFC-based refrigerant and an HFO-based refrigerant flows through the first circuit 5a, and carbon dioxide refrigerant flows through the second circuit 10 as the second refrigerant.
  • the pressure resistance of the pipe in which the carbon dioxide refrigerant is sealed is higher than the pressure resistance of the pipe in which the HFC refrigerant and the HFO refrigerant are sealed. Therefore, the pipe containing the carbon dioxide refrigerant is harder than the pipe containing the HFC refrigerant and the HFO refrigerant, and is difficult to bend.
  • the distance L2 between the liquid pipe P3 in which the carbon dioxide refrigerant is enclosed and the gas pipes P4 and P5 is set to the first pipe P1 in which the first refrigerant containing at least one of the HFC refrigerant and the HFO refrigerant is enclosed. and the second pipe P2.
  • a gap can be provided between the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 for inserting a tool for attaching the joint members J1, J2 and J3 instead of bending.
  • a tool can be used when installing the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 in which the carbon dioxide refrigerant is enclosed.
  • the second connection portion C2 is the third shut-off valve 32, the fourth shut-off valve 33 and the fifth shut-off valve 31.
  • the 3rd stop valve 32, the 4th stop valve 33, and the 5th stop valve 31 are stored in cascade casing 2x.
  • the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 extending from the second heat exchangers 52a, 52b and 52c are connected to the third stop valve 32, the fourth stop valve 33 and the fifth stop valve 31 through joint members J1, J2 and J3. are connected to each other.
  • the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 of the second circuit 10 in which carbon dioxide is enclosed are hard and difficult to bend.
  • joint members J1, J2 and J3 instead of bending the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 of the second circuit 10, joint members J1, J2 and J3 are used. Therefore, the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 of the second circuit 10 are connected from the third stop valve 32, the fourth stop valve 33 and the fifth stop valve 31 to the cascade casing 2x using the joint members J1, J2 and J3. can be pulled out to the outside of the
  • the cascade unit 2 according to the present embodiment further includes a fixing member that fixes the first connecting portion C1 to the cascade casing 2x.
  • the fixing member fixes the first connecting portion C1 to the cascade casing 2x. Therefore, it is possible to suppress the vibration of the uncut pipes of the first pipe P1 and the second pipe P2 in the vicinity of the first connection portion C1. Therefore, the cascade unit 2 can be stably transported.
  • the cascade casing 2x has a bottom plate forming the bottom surface 120f.
  • the first pipe P1 and the second pipe P2, the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 are arranged at positions higher than the bottom plate by 17 mm or more.
  • the distance between the first pipe P1, the second pipe P2, the liquid pipe P3 and the gas pipes P4 and P5 and the bottom plate is 17 mm or more. Therefore, even if a drain pan is formed on the bottom plate, interference with the drain pan can be suppressed.
  • the cascade casing 2x has a side surface (for example, the front surface 120a) extending in the vertical direction.
  • the first connection portion C1 and the second connection portion C2 are positioned below the center in the vertical direction.
  • the cascade unit 2 can be installed more freely.
  • a refrigeration system 1 includes a first unit 5 and second units 4a, 4b, and 4c.
  • the first unit 5 includes a first heat exchanger 74 .
  • the second units 4a, 4b, 4c include second heat exchangers 52a, 52b, 52c.
  • the first unit 5 is arranged side by side with the cascade unit 2 .
  • first pipe P1 and the second pipe P2 are gathered at a predetermined position of the cascade casing 2x of the cascade unit 2. Therefore, the first pipe P1 and the second pipe P2 can be easily extended from the cascade unit 2 toward the first unit 5 arranged on the side.
  • the cascade unit 2 and the first unit 5 are arranged on the roof of the building.
  • the first unit 5 and the cascade unit 2 are arranged on the roof of the building, even if the first refrigerant leaks when the first refrigerant is sealed in the first circuit 5a, can suppress the inflow of Therefore, a combustible refrigerant can be used as the first refrigerant.
  • the first unit 5 may be arranged on the cascade unit 2, in this modified example, a mounting table is provided on the cascade unit 2 for arranging the first unit.
  • connecting pipes 111 and 112 that connect the cascade unit 2 and the first unit 5 are drawn upward from the pipe port O1 of the cascade casing 2x.
  • Connecting pipes 7, 8, 9 connecting the cascade unit 2 and the second units 4a, 4b, 4c are drawn out from the pipe port O1 along the horizontal direction.
  • the first unit 5 is arranged above the cascade unit 2 . Also in this modification, since the first pipe P1 and the second pipe P2 are gathered at a predetermined position of the cascade casing 2x, the first pipe P1 and the second pipe P2 are arranged above the cascade unit 2 in the first pipe P1 and the second pipe P2. It can be easily extended towards the unit 5.
  • the second circuit 10 has three second connection portions C21, C22, and C23 in the above embodiment, it has two connection portions in this modified example.
  • one gas pipe connects the second heat exchanger and the cascade heat exchanger.
  • This modified example is applied to, for example, a configuration in which a plurality of usage units 3a, 3b, and 3c cannot individually perform cooling operation or heating operation, a configuration in which one second unit is provided, and the like.
  • the first pipe P1, the second pipe P2, the liquid pipe P3, and the gas pipes P4 and P5 are led out from one pipe port O1 of the cascade casing 2x, but the present invention is not limited to this.
  • the first pipe P1, the second pipe P2, the liquid pipe P3, and the gas pipes P4 and P5 are led out from a plurality of pipe ports.
  • multiple pipe ports are arranged in the vicinity. Specifically, when viewed from the front surface 120a, it is formed in a range from one end in the second direction (the left end in the horizontal direction in FIG. 8) to 1/3 of the width in the second direction.
  • the plurality of pipe ports is not limited to the front surface 120a, and may be formed on a plurality of surfaces including the bottom surface 120f, the top surface 120e, the left surface 120c, and the right surface 120d, excluding the rear surface 120b.
  • the pipe port O1 is formed in the front surface 120a of the cascade casing 2x, but is not limited to this.
  • the pipe port O1 may be formed on any surface of the cascade casing 2x, but may be formed on at least one of the front surface 120a, the bottom surface 120f, the top surface 120e, the left surface 120c plate, and the right surface 120d except for the rear surface 120b. preferable.
  • the pipe port O1 and the wiring port O2 are formed on one surface of the cascade casing 2x, but the present invention is not limited to this.
  • the pipe port O1 and the wiring port O2 may be formed on different surfaces.
  • R32 As the refrigerant used in the first circuit 5a, R32, HFO-based refrigerant, mixed refrigerant of R32 and HFO-based refrigerant, carbon dioxide, ammonia, propane, or the like can be used.
  • R32 As the refrigerant used in the second circuit 10, R32, HFO-based refrigerant, mixed refrigerant of R32 and HFO-based refrigerant, carbon dioxide, ammonia, propane, or the like can be used.
  • HFO-based refrigerant for example, HFO-1234yf, HFO-1234ze, etc. can be used.
  • the same refrigerant may be used in the first circuit 5a and the second circuit 10, or different refrigerants may be used. It preferably has at least one of lower global warming potential (GWP), lower ozone depletion potential (ODP), lower flammability, and lower toxicity than the refrigerant used.
  • GWP global warming potential
  • ODP ozone depletion potential
  • combustion in the second circuit 10
  • the outdoor unit having the first fan 75 for supplying the first heat exchanger 74 with the outdoor air that exchanges heat with the first refrigerant is taken as an example of the first unit 5, but this is not limited to
  • the heat source of the present disclosure is not limited to outdoor air that exchanges heat with the first refrigerant.
  • the first unit does not have the first fan 75, and the first heat exchanger 74 performs heat exchange between the first refrigerant and water as a heat source.
  • refrigeration system 2 cascade unit 2x: cascade casing (casing) 4a, 4b, 4c: second unit 5: first unit 5a: first circuit 10: second circuit 21: second compressor (compressor) 31: first stop valve 32: second stop valve 35: cascade heat exchangers 52a, 52b, 52c: second heat exchanger 74: first heat exchanger 120a: side face 120f: bottom faces C1, C11, C12: first Connection portions C2, C21, C22, C23: Second connection portions J1, J1, J3: Joint members L1, L2: Distance O1: Pipe port (opening) O2: Wiring port P1: First pipe P2: Second pipe P3: Liquid pipes P4, P5: Gas pipe

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Abstract

カスケードユニット(2)は、第1回路(5a)と第2回路(10)とカスケード熱交換器(35)と、を有する冷凍システム(1)のカスケードユニットである。第1回路(5)は、第1接続部(C1)を有する。第1接続部(C1)は、第1熱交換器(74)とカスケード熱交換器(35)とを接続する第1配管(P1)及び第2配管(P2)のうち、カスケード熱交換器(35)から延びる第1配管(P1)及び第2配管(P2)を、カスケードケーシング(2x)の内部または外部において、第1熱交換器(74)から延びる第1配管(P1)及び第2配管(P2)に接続する。第2回路(10)は、第2接続部(C2)を有する。第2接続部(C2)は、第2熱交換器(52a、52b、52c)とカスケード熱交換器(35)とを接続する液管(P3)及びガス管(P4、P5)のうち、カスケード熱交換器(35)から延びる液管(P3)及びガス管(P4、P5)を、カスケードケーシング(2x)の内部または外部において、第2熱交換器(52a、52b、52c)から延びる液管(P3)及びガス管(P4、P5)に接続する。第1接続部(C1)と第2接続部(C2)とは、近傍に配置される。

Description

カスケードユニット及び冷凍システム
 カスケードユニット及び冷凍システムに関する。
 特許文献1(特開2012-193866号公報)には、高温側冷媒循環回路と低温側冷媒循環回路とをカスケードコンデンサを介してカスケード接続した冷凍装置が開示されている。特許文献1の冷凍装置は、隣接された高温側筐体と低温側筐体とで構成された室外ユニットを備えている。高温側サービスバルブは、高温側筐体の側壁のうち低温側筐体と隣接する側壁に対向する側壁近傍に配置されている。低温側サービスバルブは、低温側筐体の側壁のうち高温側筐体と隣接する側壁に対向する側壁近傍に配置している。
 しかしながら、上記特許文献1の冷凍装置では、高温側筐体に配置された高温側サービスバルブと、低温側筐体に配置された低温側サービスバルブとが離れているため、低温側筐体の設置の自由度が低いという問題がある。
 第1観点に係るカスケードユニットは、第1回路と、第2回路と、カスケード熱交換器と、を有する冷凍システムのカスケードユニットである。第1回路には、熱を搬送する熱媒体が流れる。第1回路は、第1熱交換器を有する。第1熱交換器は、熱源と熱媒体とを熱交換させる。第2回路は、第2圧縮機と、第2熱交換器と、を有する。第2圧縮機は、第2冷媒を圧縮する。第2熱交換器は、第2冷媒と室内空気との熱交換を行う。第2回路には、第2冷媒が循環する。カスケード熱交換器は、第1回路の熱媒体と第2回路の第2冷媒との熱交換を行う。カスケードユニットは、カスケード熱交換器と、第2圧縮機と、ケーシングと、を備える。ケーシングは、カスケード熱交換器及び第2圧縮機を収容する。第1回路は、第1接続部を有する。第1接続部は、第1熱交換器とカスケード熱交換器とを接続する第1配管及び第2配管のうち、カスケード熱交換器から延びる第1配管及び第2配管を、ケーシングの内部または外部において、第1熱交換器から延びる第1配管及び第2配管に接続する。第2回路は、第2接続部を有する。第2接続部は、第2熱交換器とカスケード熱交換器とを接続する液管及びガス管のうち、カスケード熱交換器から延びる液管及びガス管を、ケーシングの内部または外部において、第2熱交換器から延びる液管及びガス管に接続する。第1接続部と第2接続部とは、近傍に配置される。
 第1観点に係るカスケードユニットでは、第1回路の第1配管及び第2配管の第1接続部と、第2回路の液管及びガス管の第2接続部とが、近傍に配置されている。このため、第1配管と、第2配管と、液管と、ガス管と、を、ケーシングの所定位置に、集めることができる。これにより、第1配管及び第2配管が、所定位置から、第1熱交換器を有する外部の第1ユニットに延びるとともに、液管及びガス管が、所定位置から、第2熱交換器を有する外部の第2ユニットに延びる。したがって、カスケードユニットの設置の自由度を高めることができる。
 第2観点に係るカスケードユニットは、第1観点のカスケードユニットであって、ケーシングには、共通の開口が形成されている。開口には、第1配管及び第2配管と、液管及びガス管と、が位置する。
 第2観点に係るカスケードユニットでは、ケーシングの開口に、第1配管と、第2配管と、液管と、ガス管と、を集めている。このため、開口から第1ユニットに向けて、第1配管及び第2配管が延びるとともに、開口から第2ユニットに向けて、液管及びガス管が延びる。したがって、設置の自由度を高めるカスケードユニットを容易に実現できる。
 第3観点に係るカスケードユニットは、第1または第2観点のカスケードユニットであって、ケーシングは、側面を有する。側面は、上下に延びる第1方向と、第1方向と交差する第2方向と、に延びる。第1接続部及び第2接続部は、側面から見たときに、側面の第2方向の中央に対して一方側に位置する。
 第3観点に係るカスケードユニットでは、側面から見たときに、第2方向中央に対して一方側に、第1配管と、第2配管と、液管と、ガス管と、を集めている。このため、カスケードユニットの設置の自由度をより高めることができる。
 第4観点に係るカスケードユニットは、第1から第3観点のカスケードユニットであって、熱媒体は、第1冷媒である。第1冷媒は、HFC系冷媒及びHFO系冷媒の少なくとも一方を含む。第2冷媒は、二酸化炭素である。液管の第2接続部とガス管の第2接続部との距離は、第1配管の第1接続部と第2配管の第1接続部との距離よりも大きい。
 第4観点に係るカスケードユニットでは、第1回路には、HFC系冷媒及びHFO系冷媒の少なくとも一方を含む第1冷媒が流れ、第2回路には、第2冷媒として、二酸化炭素冷媒が流れる。二酸化炭素冷媒が封入される配管の耐圧は、HFC系冷媒及びHFO系冷媒が封入される配管の耐圧よりも高い。このため、二酸化炭素冷媒が封入される配管は、HFC系冷媒及びHFO系冷媒が封入される配管よりも硬いので、曲げ加工が難しい。ここでは、二酸化炭素冷媒が封入される液管とガス管との間の距離を、HFC系冷媒及びHFO系冷媒の少なくとも一方を含む第1冷媒が封入される第1配管と第2配管との距離よりも大きくしている。これにより、液管とガス管との間に、曲げ加工を行う代わりに継手部材などを取り付けるための工具が入る隙間を設けることができる。このように、二酸化炭素冷媒が封入される液管及びガス管の設置等の際に、工具を用いることができる。
 第5観点に係るカスケードユニットは、第4観点のカスケードユニットであって、第2接続部は、第1閉鎖弁及び第2閉鎖弁である。第1閉鎖弁及び第2閉鎖弁は、ケーシングに収容される。第2熱交換器から延びる液管及びガス管は、継手部材を介して第1閉鎖弁及び第2閉鎖弁にそれぞれ接続される。
 上述したように、二酸化炭素が封入される第2回路の液管及びガス管は、硬いので、曲げ加工が難しい。第5観点のカスケードユニットでは、第2回路の液管及びガス管の曲げ加工を行う代わりに、継手部材を用いている。このため、第2回路の液管及びガス管を、第1及び第2閉鎖弁から継手部材を用いてケーシングの外部に引き出すことができる。
 第6観点に係るカスケードユニットは、第1から第5観点のカスケードユニットであって、第1接続部をケーシングに固定する固定部材をさらに備える。
 第6観点のカスケードユニットでは、固定部材によって、第1接続部をケーシングに固定する。このため、カスケードユニットの輸送を安定して行うことができる。
 第7観点に係るカスケードユニットは、第1から第6観点のカスケードユニットであって、ケーシングは、底面を構成する底板を有する。第1配管及び第2配管と、液管及びガス管とは、底板から17mm以上高い位置に配置される。
 第7観点のカスケードユニットでは、第1配管、第2配管、液管及びガス管と、底板との間隔が17mm以上である。このため、底板にドレンパンが形成されていても、ドレンパンとの干渉を抑制することができる。
 第8観点に係るカスケードユニットは、第1から第7観点のカスケードユニットであって、ケーシングは、上下方向に延びる側面を有する。上下方向の中央に対して下方側に、第1接続部及び第2接続部が位置する。
 第8観点のカスケードユニットでは、ケーシング近傍の下方に、第1配管、第2配管、液管及びガス管を集めている。このため、カスケードユニットの設置の自由度をより高めることができる。
 第9観点に係る冷凍システムは、第1から第8観点のカスケードユニットと、第1ユニットと、第2ユニットと、を備える。第1ユニットは、第1熱交換器を含む。第2ユニットは、第2熱交換器を含む。第1ユニットは、カスケードユニットの側方に並んで配置される、または、カスケードユニットの上方に配置される。
 第9観点の冷凍システムでは、第1配管と、第2配管と、を、カスケードユニットのケーシングの所定位置に集めている。このため、第1配管及び第2配管を、カスケードユニットから、側方または上方に配置された第1ユニットに向けて容易に延ばすことができる。
 第10観点に係る冷凍システムは、第9観点の冷凍システムであって、カスケードユニット及び第1ユニットは、建物の屋上に配置される。
 第10観点の冷凍システムでは、第1ユニット及びカスケードユニットを建物の屋上に配置するので、第1回路に第1冷媒が封入されている場合に、第1冷媒が漏洩しても、室内に第1冷媒が流入することを抑制できる。
冷凍システムの概略構成図である。 冷凍システムの概略機能ブロック構成図である。 冷凍システムの冷房運転における動作(冷媒の流れ)を示す図である。 冷凍システムの暖房運転における動作(冷媒の流れ)を示す図である。 冷凍システムの冷暖同時運転(冷房主体)における動作(冷媒の流れ)を示す図である。 冷凍システムの冷暖同時運転(暖房主体)における動作(冷媒の流れ)を示す図である。 第1ユニットとカスケードユニットとが接続されている様子を示す概略図である。 カスケードユニットのケーシングを示す斜視図である。 カスケードユニットの内部を示す斜視図である。 カスケードユニットを前面から見たときの概略図である。 カスケードユニットのケーシングの配管口の概略図である。 カスケードユニットの閉鎖弁近傍の液管及びガス管の概略図である。 変形例において、第1ユニットとカスケードユニットとが接続されている様子を示す概略図である。
 (1)冷凍システムの構成
 図1及び図2に示す冷凍システム1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、ビル等の室内の冷暖房に使用される装置である。
 冷凍システム1は、第1回路(一次側回路)5aと、第2回路(二次側回路)10と、カスケード熱交換器35と、を有する。第1回路5aは、第1熱交換器74を有する。第2回路10は、第2圧縮機21と第2熱交換器52a、52b、52cを有する。本実施形態の冷凍システム1は、蒸気圧縮式の第1回路5aと蒸気圧縮式の第2回路10とからなる二元冷媒回路を有しており、二元冷凍サイクルを行う。
 第1回路5aは、熱を搬送する熱媒体が循環する。ここでは、熱媒体は、第1冷媒である。第1冷媒は、例えば、HFC系冷媒及びHFO系冷媒の少なくとも一方を含む。第2回路10は、第2冷媒が循環する。第2冷媒は、例えば、二酸化炭素を含む。
 第1回路5aと第2回路10とは、カスケード熱交換器35を介して、熱的に接続されている。
 第1回路5aは、第1熱交換器74と、カスケード熱交換器35と、を接続する第1配管P1及び第2配管P2を有する。第1熱交換器74は、第1回路5aを循環する熱媒体と熱源との熱交換を行うものである。熱源は、第1回路5aを循環する熱媒体の温熱源または冷熱源として機能する。ここでの熱源は、熱媒体としての第1冷媒と熱交換を行う室外空気である。
 第2回路10は、第2熱交換器52a、52b、52cと、カスケード熱交換器35と、を接続する液管P3及びガス管P4、P5を有する。本実施形態では、液管P3は1本であり、ガス管P4、P5は、2本である。
 冷凍システム1は、第1ユニット5と、カスケードユニット2と、第2ユニット4a、4b、4cと、を備えている。第1ユニット5は、第1熱交換器74を含む。第2ユニット4a、4b、4cは、第2熱交換器52a、52b、52cを含む。本実施形態では、第2ユニット4a、4b、4cは、分岐ユニット6a、6b、6cと、利用ユニット3a、3b、3cと、を含む。
 冷凍システム1は、第1ユニット5と、カスケードユニット2と、第2ユニット4a、4b、4cと、が互いに配管を介して接続されて構成されている。第1ユニット5とカスケードユニット2とは、第1連絡配管112及び第2連絡配管111により接続されている。カスケードユニット2と複数の分岐ユニット6a、6b、6cとは、第3連絡配管7と、第4連絡配管8と、第5連絡配管9との3つの連絡配管により接続されている。複数の分岐ユニット6a、6b、6cと複数の利用ユニット3a、3b、3cとは、第1接続管15a、15b、15c及び第2接続管16a、16b、16cにより接続されている。
 第1ユニット5は、本実施形態では、1台である。カスケードユニット2は、本実施形態では、1台である。第2ユニット4a、4b、4cは、本実施形態では、3台である。詳細には、第2ユニット4a、4b、4cの複数の利用ユニット3a、3b、3cは、第1利用ユニット3aと、第2利用ユニット3bと、第3利用ユニット3cと、の3台である。第2ユニット4a、4b、4cの複数の分岐ユニット6a、6b、6cは、第1分岐ユニット6aと、第2分岐ユニット6bと、第3分岐ユニット6cと、の3台である。
 そして、冷凍システム1では、各利用ユニット3a、3b、3cが個別に冷房運転または暖房運転を行うことが可能になっており、暖房運転を行う利用ユニットから冷房運転を行う利用ユニットに冷媒を送ることで利用ユニット間において熱回収を行うことが可能になるように構成されている。具体的には、本実施形態では、冷房運転と暖房運転とを同時に行う冷房主体運転や暖房主体運転を行うことで、熱回収が行われる。また、冷凍システム1では、上記の熱回収(冷房主体運転や暖房主体運転)も考慮した複数の利用ユニット3a、3b、3c全体の熱負荷に応じて、カスケードユニット2の熱負荷をバランスさせるように構成されている。
 (2)第1回路
 第1回路5aは、第1圧縮機71と、第1切換機構72と、第1熱交換器74と、第1膨張弁76と、第1過冷却熱交換器103と、第1過冷却回路104と、第1過冷却膨張弁104aと、第2閉鎖弁108と、第2膨張弁102と、第2回路10と共有しているカスケード熱交換器35と、第1閉鎖弁109と、第1アキュムレータ105と、第1配管P1と、第2配管P2と、を有している。また、第1回路5aは、カスケード熱交換器35の第1流路35bを有している。
 第1配管P1は、カスケード熱交換器35の第1流路35bのガス側から第1熱交換器74まで延びた配管である。ここでは、第1配管P1は、ガス管である。なお、ガス管は、ガス状態、または気液二相状態の冷媒が流れる配管である。第1配管P1は、第1連絡配管112と、第1連絡配管112とカスケード熱交換器35との間の第1冷媒配管113と、第1ユニット5内の配管と、を含む。
 第2配管P2は、カスケード熱交換器35の第1流路35bの液側から第1熱交換器74まで延びた配管である。ここでは、第2配管P2は、液管である。なお、液管は、液状態、気液二相状態、または超臨界状態の冷媒が流れる配管である。第2配管P2は、第2連絡配管111と、第2連絡配管111とカスケード熱交換器35との間の第2冷媒配管114と、第1ユニット5内の配管と、含む。
 第1回路5aは、第1熱交換器74とカスケード熱交換器35とを接続する第1配管P1及び第2配管P2のうち、カスケード熱交換器35から延びる第1配管P1及び第2配管P2を、カスケードケーシング2xの内部または外部において、第1熱交換器74から延びる第1配管P1及び第2配管P2に接続するための第1接続部C1(図9参照)を有している。ここでは、第1回路5aは、第1熱交換器74とカスケード熱交換器35とを接続する第1配管P1及び第2配管P2のうち、カスケード熱交換器35から延びる第1冷媒配管113及び第2冷媒配管114を、カスケードケーシング2xの内部または外部において、第1連絡配管112及び第2連絡配管111に接続するための第1接続部C11、C12を有している。
 第1圧縮機71は、第1冷媒を圧縮するための機器であり、例えば、圧縮機モータ71aをインバータ制御することで運転容量を可変することが可能なスクロール型等の容積式圧縮機からなる。
 第1アキュムレータ105は、第1切換機構72と第1圧縮機71の吸入側とを接続する吸入流路の途中に設けられている。
 カスケード熱交換器35を第1冷媒の蒸発器として機能させる場合には、第1切換機構72は、第1圧縮機71の吸入側とカスケード熱交換器35の第1流路35bのガス側とを接続する第5接続状態となる(図1の第1切換機構72の実線を参照)。また、第1切換機構72は、カスケード熱交換器35を第1冷媒の放熱器として機能させる場合には、第1圧縮機71の吐出側とカスケード熱交換器35の第1流路35bのガス側とを接続する第6接続状態となる(図1の第1切換機構72の破線を参照)。このように、第1切換機構72は、第1回路5a内における冷媒の流路を切り換えることが可能な機器であり、例えば、四路切換弁からなる。そして、第1切換機構72の切り換え状態を変更することによって、カスケード熱交換器35を第1冷媒の蒸発器または放熱器として機能させることが可能になっている。
 カスケード熱交換器35は、第1冷媒であるR32、R410A等の冷媒と、第2冷媒である二酸化炭素等の冷媒と、の間で互いに混合させることなく熱交換を行わせるための機器である。カスケード熱交換器35は、例えば、プレート型熱交換器からなる。カスケード熱交換器35は、第2回路10に属する第2流路35aと、第1回路5aに属する第1流路35bと、を有している。第2流路35aは、そのガス側が第3熱源配管25を介して第2切換機構22に接続され、その液側が第4熱源配管26を介して熱源側膨張弁36に接続されている。第1流路35bは、そのガス側が、第1配管P1(詳細には、第1冷媒配管113、第1連絡配管112、第1閉鎖弁109、第1切換機構72)を介して第1圧縮機71に接続され、その液側が、第2配管P2(詳細には、第2膨張弁102が設けられた第2冷媒配管114)に接続されている。
 第1熱交換器74は、第1冷媒と室外空気との熱交換を行うための機器である。第1熱交換器74において、第1冷媒は、室外空気から冷熱または温熱を取得する。第1熱交換器74のガス側は、第1切換機構72から延びる第1配管P1に接続されている。第1熱交換器74は、例えば、多数の伝熱管及びフィンによって構成されたフィン・アンド・チューブ型熱交換器からなる。
 第1膨張弁76は、第1熱交換器74の液側から第1過冷却熱交換器103まで延びる第2配管P2に設けられている。第1膨張弁76は、第1回路5aの液側の部分を流れる第1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1過冷却回路104は、第1膨張弁76と第1過冷却熱交換器103との間から分岐し、吸入流路のうち第1切換機構72と第1アキュムレータ105との間の部分に接続されている。第1過冷却膨張弁104aは、第1過冷却回路104のうち、第1過冷却熱交換器103より上流側に設けられており、第1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1過冷却熱交換器103は、第1膨張弁76から第2閉鎖弁108に向けて流れる冷媒と、第1過冷却回路104において第1過冷却膨張弁104aにおいて減圧された冷媒と、を熱交換させる熱交換器である。
 第1連絡配管112は、第1ユニット5とカスケードユニット2とを接続する配管である。第2連絡配管111は、第1ユニット5とカスケードユニット2とを接続する配管である。
 第2膨張弁102は、第2冷媒配管114に設けられている。第2膨張弁102は、カスケード熱交換器35の第1流路35bを流れる第1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1閉鎖弁109は、第1連絡配管112と第1切換機構72との間に設けられている。
 第2閉鎖弁108は、第2連絡配管111と第1過冷却熱交換器103との間に設けられている。
 (3)第2回路
 (3-1)第2回路の概要
 第2回路10は、複数の利用ユニット3a、3b、3cと、複数の分岐ユニット6a、6b、6cと、カスケードユニット2と、が互いに接続されて構成されている。各利用ユニット3a、3b、3cは、対応する分岐ユニット6a、6b、6cと、1対1に接続されている。具体的には、利用ユニット3aと分岐ユニット6aとは第1接続管15a及び第2接続管16aを介して接続され、利用ユニット3bと分岐ユニット6bとは第1接続管15b及び第2接続管16bを介して接続され、利用ユニット3cと分岐ユニット6cとは第1接続管15c及び第2接続管16cを介して接続されている。また、各分岐ユニット6a、6b、6cは、カスケードユニット2と、3つの連絡配管である第3連絡配管7と第4連絡配管8と第5連絡配管9とを介して接続されている。具体的には、カスケードユニット2から延び出した第3連絡配管7と第4連絡配管8と第5連絡配管9とは、それぞれ複数に分岐して、各分岐ユニット6a、6b、6cに接続されている。
 第3連絡配管7には、運転状態に応じて、気液二相状態の冷媒と液状態の冷媒とのいずれかの冷媒が流れる。なお、第2冷媒の種類によっては、第3連絡配管7には、運転状態に応じて超臨界状態の冷媒が流れる。第4連絡配管8には、運転状態に応じて、気液二相状態の冷媒とガス状態の冷媒とのいずれかの冷媒が流れる。なお、第2冷媒の種類によっては、第4連絡配管8には、運転状態に応じて超臨界状態の冷媒が流れる。第5連絡配管9には、運転状態に応じて、気液二相状態の冷媒とガス状態の冷媒とのいずれかの冷媒が流れる。
 第2回路10は、熱源回路12と、分岐回路14a、14b、14cと、利用回路13a、13b、13cと、が互いに接続されて構成されている。
 (3-2)熱源回路
 熱源回路12は、主として、第2圧縮機21と、第2切換機構22と、第1熱源配管28と、第2熱源配管29と、吸入流路23と、吐出流路24と、第3熱源配管25と、第4熱源配管26と、第5熱源配管27と、カスケード熱交換器35と、熱源側膨張弁36と、第3閉鎖弁32と、第4閉鎖弁33と、第5閉鎖弁31と、第2アキュムレータ30と、油分離器34と、油戻し回路40と、第2レシーバ45と、バイパス回路46と、バイパス膨張弁46aと、第2過冷却熱交換器47と、第2過冷却回路48と、第2過冷却膨張弁48aと、を有している。また、第2回路10の熱源回路12は、カスケード熱交換器35の第2流路35aを有している。
 第2圧縮機21は、第2回路の熱源回路12の第2冷媒を圧縮するための機器であり、例えば、圧縮機モータ21aをインバータ制御することで運転容量を可変することが可能なスクロール型等の容積式圧縮機からなる。なお、第2圧縮機21は、運転時の負荷に応じて、負荷が大きいほど運転容量が大きくなるように制御される。
 第2切換機構22は、第2回路10の接続状態、特に、熱源回路12内における冷媒の流路を切り換えることが可能な機構である。本実施形態では、第2切換機構22は、吐出側連絡部22xと、吸入側連絡部22yと、第1切換弁22aと、第2切換弁22bと、を有している。吐出側連絡部22xには、吐出流路24の第2圧縮機21側とは反対側の端部とが接続されている。吸入側連絡部22yには、吸入流路23の第2圧縮機21側とは反対側の端部とが接続されている。第1切換弁22aと第2切換弁22bとは、第2圧縮機21の吐出流路24と吸入流路23との間に互いに並列に設けられている。第1切換弁22aは、吐出側連絡部22xの一端部と、吸入側連絡部22yの一端部が接続されている。第2切換弁22bは、吐出側連絡部22xの他端部と、吸入側連絡部22yの他端部が接続されている。本実施形態において、第1切換弁22a及び第2切換弁22bは、いずれも四路切換弁により構成されている。第1切換弁22a及び第2切換弁22bは、それぞれ第1接続ポート、第2接続ポート、第3接続ポート、第4接続ポートの4つの接続ポートを有している。本実施形態の第1切換弁22a及び第2切換弁22bでは、各第4ポートが閉塞されており、第2回路10の流路接続されていない接続ポートである。第1切換弁22aは、第1接続ポートが吐出側連絡部22xの一端部と接続され、第2接続ポートがカスケード熱交換器35の第2流路35aから延びる第3熱源配管25に接続され、第3接続ポートが吸入側連絡部22yの一端部と接続されている。第1切換弁22aは、第1接続ポートと第2接続ポートが接続され、第3接続ポートと第4接続ポートが接続された切換状態と、第3接続ポートと第2接続ポートが接続され、第1接続ポートと第4接続ポートが接続された切換状態と、を切り換える。第2切換弁22bは、第1接続ポートが吐出側連絡部22xの他端部と接続され、第2接続ポートが第1熱源配管28に接続され、第3接続ポートが吸入側連絡部22yの他端部と接続されている。第2切換弁22bは、第1接続ポートと第2接続ポートが接続され、第3接続ポートと第4接続ポートが接続された切換状態と、第3接続ポートと第2接続ポートが接続され、第1接続ポートと第4接続ポートが接続された切換状態と、を切り換える。
 第2切換機構22は、カスケード熱交換器35を第2冷媒の放熱器として機能させつつ、第2圧縮機21から吐出される第2冷媒が第4連絡配管8に送られることを抑制する場合には、第1切換弁22aにより吐出流路24と第3熱源配管25とが接続され、第2切換弁22bにより第1熱源配管28と吸入流路23とが接続される第1接続状態に切り換えられる。第2切換機構22の第1接続状態は、後述する冷房運転時に採用される接続状態である。また、第2切換機構22は、カスケード熱交換器35を第2冷媒の蒸発器として機能させる場合には、第2切換弁22bにより吐出流路24と第1熱源配管28とが接続され、第1切換弁22aにより第3熱源配管25と吸入流路23とが接続される第2接続状態に切り換えられる。第2切換機構22の第2接続状態は、後述する暖房運転時及び暖房主体運転時に採用される接続状態である。また、第2切換機構22は、カスケード熱交換器35を第2冷媒の放熱器として機能させつつ、第2圧縮機21から吐出される第2冷媒を第4連絡配管8に送る場合には、第1切換弁22aにより吐出流路24と第3熱源配管25とが接続され、第2切換弁22bにより吐出流路24と第1熱源配管28とが接続される第3接続状態に切り換えられる。第2切換機構22の第3接続状態は、後述する冷房主体運転時に採用される接続状態である。
 カスケード熱交換器35は、上述の通り、第1回路5aを流れる第1冷媒であるR32等の冷媒と、第2回路10を流れる第2冷媒である二酸化炭素等の冷媒と、の間で互いに混合させることなく熱交換を行わせるための機器である。なお、カスケード熱交換器35は、第2回路10の第2冷媒が流れる第2流路35aと、第1回路5aの第1冷媒が流れる第1流路35bと、を有することで、第1ユニット5とカスケードユニット2とで共有されている。なお、本実施形態では、カスケード熱交換器35は、図7に示すように、カスケードユニット2のカスケードケーシング2xの内部に配置されている。カスケード熱交換器35の第1流路35bのガス側は、第1冷媒配管113を経て、カスケードケーシング2x外の第1連絡配管112まで延びている。カスケード熱交換器35の第1流路35bの液側は、第2膨張弁102が設けられた第2冷媒配管114を経て、カスケードケーシング2x外の第2連絡配管111まで延びている。
 熱源側膨張弁36は、カスケード熱交換器35を流れる第2冷媒の流量の調節等を行うために、カスケード熱交換器35の液側に接続された開度調節が可能な電動膨張弁である。熱源側膨張弁36は、第4熱源配管26に設けられている。
 第3閉鎖弁32、第4閉鎖弁33及び第5閉鎖弁31は、外部の機器・配管(具体的には、連絡配管7、8及び9)との接続口に設けられた弁である。具体的には、第3閉鎖弁32は、カスケードユニット2から引き出される第4連絡配管8に接続されている。第4閉鎖弁33は、カスケードユニット2から引き出される第5連絡配管9に接続されている。第5閉鎖弁31は、カスケードユニット2から引き出される第3連絡配管7に接続されている。
 第1熱源配管28は、第3閉鎖弁32と第2切換機構22とを接続する冷媒配管である。具体的には、第1熱源配管28は、第3閉鎖弁32と、第2切換機構22のうちの第2切換弁22bの第2接続ポートと、を接続している。
 吸入流路23は、第2切換機構22と第2圧縮機21の吸入側とを連絡する流路である。具体的には、吸入流路23は、第2切換機構22のうちの吸入側連絡部22yと、第2圧縮機21の吸入側と、を接続している。吸入流路23の途中には、第2アキュムレータ30が設けられている。
 第2熱源配管29は、第4閉鎖弁33と吸入流路23の途中とを接続する冷媒配管である。なお、本実施形態では、第2熱源配管29は、吸入流路23のうち、第2切換機構22における吸入側連絡部22yと、第2アキュムレータ30と、の間の部分である接続箇所において、吸入流路23に接続されている。
 吐出流路24は、第2圧縮機21の吐出側と第2切換機構22とを接続する冷媒配管である。具体的には、吐出流路24は、第2圧縮機21の吐出側と、第2切換機構22のうちの吐出側連絡部22xと、を接続している。
 第3熱源配管25は、第2切換機構22とカスケード熱交換器35のガス側とを接続する冷媒配管である。具体的には、第3熱源配管25は、第2切換機構22のうちの第1切換弁22aの第2接続ポートと、カスケード熱交換器35における第2流路35aのガス側端部とを接続している。
 第4熱源配管26は、カスケード熱交換器35の液側(ガス側とは反対側、第2切換機構22が設けられている側とは反対側)と、第2レシーバ45と、を接続する冷媒配管である。具体的には、第4熱源配管26は、カスケード熱交換器35における第2流路35aの液側端部(ガス側とは反対側の端部)と、第2レシーバ45とを接続している。
 第2レシーバ45は、第2回路10における余剰冷媒を貯留する冷媒容器である。第2レシーバ45からは、第4熱源配管26と、第5熱源配管27と、バイパス回路46と、が延び出している。
 バイパス回路46は、第2レシーバ45内部の上方の領域である気相領域と、吸入流路23と、を接続する冷媒配管である。具体的には、バイパス回路46は、吸入流路23のうち第2切換機構22と第2アキュムレータ30との間に接続されている。バイパス回路46には、バイパス膨張弁46aが設けられている。バイパス膨張弁46aは、開度調節により第2レシーバ45内から第2圧縮機21の吸入側に導く冷媒の量を調節可能な電動膨張弁である。
 第5熱源配管27は、第2レシーバ45と第5閉鎖弁31とを接続する冷媒配管である。
 第2過冷却回路48は、第5熱源配管27の一部と、吸入流路23と、を接続する冷媒配管である。具体的には、第2過冷却回路48は、吸入流路23のうち第2切換機構22と第2アキュムレータ30との間に接続されている。なお、本実施形態においては、第2過冷却回路48は、第2レシーバ45と第2過冷却熱交換器47との間から分岐するように延びている。
 第2過冷却熱交換器47は、第5熱源配管27に属する流路を流れる冷媒と、第2過冷却回路48に属する流路を流れる冷媒と、で熱交換を行わせる熱交換器である。本実施形態においては、第5熱源配管27のうち、第2過冷却回路48が分岐している箇所と、第5閉鎖弁31と、の間に設けられている。第2過冷却膨張弁48aは、第2過冷却回路48における第5熱源配管27からの分岐箇所と、第2過冷却熱交換器47と、の間に設けられている。第2過冷却膨張弁48aは、第2過冷却熱交換器47に対して減圧された冷媒を供給するものであり、開度調節可能な電動膨張弁である。
 第2アキュムレータ30は、第2冷媒を溜めることが可能な容器であり、第2圧縮機21の吸入側に設けられている。
 油分離器34は、吐出流路24の途中に設けられている。油分離器34は、第2冷媒に伴って第2圧縮機21から吐出された冷凍機油を第2冷媒から分離して、第2圧縮機21に戻すための機器である。
 油戻し回路40は、油分離器34と吸入流路23とを接続するように設けられている。油戻し回路40は、油分離器34から延び出た流路が、吸入流路23のうち第2アキュムレータ30と第2圧縮機21の吸入側との間の部分に合流するように延びた油戻し流路41を有している。油戻し流路41の途中には、油戻し開閉弁44が設けられている。油戻し開閉弁44が開状態に制御されることで、油分離器34において分離された冷凍機油は、油戻し流路41を通過して、第2圧縮機21の吸入側に戻される。ここで、本実施形態では、油戻し開閉弁44は、第2回路10において第2圧縮機21が運転状態の場合には、開状態を所定時間維持し閉状態を所定時間維持することを繰り返すことにより、油戻し回路40を通じた冷凍機油の返油量が制御される。なお、油戻し開閉弁44は、本実施形態では開閉制御される電磁弁であるが、開度調節が可能な電動膨張弁としてもよい。
 (3-3)利用回路
 以下、利用回路13a、13b、13cについて説明するが、利用回路13b、13cは利用回路13aと同様の構成であるため、利用回路13b、13cについては、利用回路13aの各部を示す符号の添字「a」の代わりに、「b」または「c」の添字を付すものとして各部の説明を省略する。
 利用回路13aは、主として、第2熱交換器52aと、第1利用配管57aと、第2利用配管56aと、利用側膨張弁51aと、を有している。
 第2熱交換器52aは、冷媒と室内空気との熱交換を行うための機器であり、例えば、多数の伝熱管及びフィンによって構成されたフィン・アンド・チューブ型熱交換器からなる。なお、複数の第2熱交換器52a、52b、52cは、第2切換機構22と吸入流路23とカスケード熱交換器35に対して互いに並列に接続されている。
 第2利用配管56aは、その一端が第1利用ユニット3aの第2熱交換器52aの液側(ガス側とは反対側)に接続されている。第2利用配管56aの他端は、第2接続管16aに接続されている。第2利用配管56aの途中には、上述した利用側膨張弁51aが設けられている。
 利用側膨張弁51aは、第2熱交換器52a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。利用側膨張弁51aは、第2利用配管56aに設けられている。
 第1利用配管57aは、その一端が第1利用ユニット3aの第2熱交換器52aのガス側に接続されている。本実施形態では、第1利用配管57aは、第2熱交換器52aの利用側膨張弁51a側とは反対側に接続されている。第1利用配管57aは、その他端が、第1接続管15aに接続されている。
 (3-4)分岐回路
 以下、分岐回路14a、14b、14cについて説明するが、分岐回路14b、14cは分岐回路14aと同様の構成であるため、分岐回路14b、14cについては、分岐回路14aの各部を示す符号の添字「a」の代わりに、「b」または「c」の添字を付すものとして各部の説明を省略する。
 分岐回路14aは、主として、合流配管62aと、第1分岐配管63aと、第2分岐配管64aと、第1調節弁66aと、第2調節弁67aと、バイパス管69aと、逆止弁68aと、第3分岐配管61aと、を有している。
 合流配管62aは、その一端が第1接続管15aに接続されている。合流配管62aの他端には、第1分岐配管63aと第2分岐配管64aが分岐して接続されている。
 第1分岐配管63aは、合流配管62側とは反対側が、第4連絡配管8に接続されている。第1分岐配管63aには、開閉可能な第1調節弁66aが設けられている。
 第2分岐配管64aは、合流配管62側とは反対側が、第5連絡配管9に接続されている。第2分岐配管64aには、開閉可能な第2調節弁67aが設けられている。
 バイパス管69aは、第1分岐配管63aのうちの第1調節弁66aよりも第4連絡配管8側の部分と、第2分岐配管64aのうちの第2調節弁67aよりも第5連絡配管9側の部分と、を接続する冷媒配管である。このバイパス管69aの途中には、逆止弁68aが設けられている。逆止弁68aは、第2分岐配管64a側から第1分岐配管63a側に向かう冷媒流れのみを許容し、第1分岐配管63a側から第2分岐配管64a側に向かう冷媒流れは許容しない。
 第3分岐配管61aは、その一端が第2接続管16aに接続されている。第3分岐配管61aは、その他端が第3連絡配管7に接続されている。
 そして、第1分岐ユニット6aは、後述の冷房運転を行う際には、第1調節弁66aを閉状態とし、第2調節弁67aを開状態にすることで、以下のように機能することができる。第1分岐ユニット6aは、第3連絡配管7を通じて第3分岐配管61aに流入する冷媒を、第2接続管16aに送る。なお、第2接続管16aを通じて第1利用ユニット3aの第2利用配管56aを流れる冷媒は、利用側膨張弁51aを通じて、第1利用ユニット3aの第2熱交換器52aに送られる。そして、第2熱交換器52aに送られた冷媒は、室内空気との熱交換によって蒸発した後、第1利用配管57aを介して、第1接続管15aを流れる。第1接続管15aを流れた冷媒は、第1分岐ユニット6aの合流配管62aに送られる。合流配管62aを流れた冷媒は、第1分岐配管63a側には流れず、第2分岐配管64a側に流れる。第2分岐配管64aを流れる冷媒は、第2調節弁67aを通過する。第2調節弁67aを通過した冷媒の一部は、第5連絡配管9に送られる。また、第2調節弁67aを通過した冷媒の残りの一部は、逆止弁68aが設けられたバイパス管69aに分岐するように流れ、第1分岐配管63aの一部を通過した後、第4連絡配管8に送られる。これにより、第2熱交換器52aで蒸発したガス状態の第2冷媒を第2圧縮機21に送る際の合計の流路断面積を大きくすることができるため、圧力損失を低減させることができる。
 また、第1分岐ユニット6aは、後述の冷房主体運転を行う際と暖房主体運転を行う際に、第1利用ユニット3aにおいて室内を冷房する場合には、第1調節弁66aを閉状態にしつつ第2調節弁67aを開状態にすることで、以下のように機能することができる。第1分岐ユニット6aは、第3連絡配管7を通じて第3分岐配管61aに流入する冷媒を、第2接続管16aに送る。なお、第2接続管16aを通じて第1利用ユニット3aの第2利用配管56aを流れる冷媒は、利用側膨張弁51aを通じて、第1利用ユニット3aの第2熱交換器52aに送られる。そして、第2熱交換器52aに送られた冷媒は、室内空気との熱交換によって蒸発した後、第1利用配管57aを介して、第1接続管15aを流れる。第1接続管15aを流れた冷媒は、第1分岐ユニット6aの合流配管62aに送られる。合流配管62aを流れた冷媒は、第2分岐配管64aに流れて第2調節弁67aを通過した後、第5連絡配管9に送られる。
 また、第1分岐ユニット6aは、後述の暖房運転を行う際には、第2調節弁67aを閉状態にし、かつ、第1調節弁66aを開状態にすることで、次のように機能することができる。第1分岐ユニット6aでは、第4連絡配管8を通じて第1分岐配管63aに流入する冷媒が、第1調節弁66aを通過して、合流配管62aに送られる。合流配管62aを流れた冷媒は、第1接続管15aを介して、利用ユニット3aの第1利用配管57aを流れて、第2熱交換器52aに送られる。そして、第2熱交換器52aに送られた冷媒は、室内空気との熱交換によって放熱した後、第2利用配管56aに設けられた利用側膨張弁51aを通過する。第2利用配管56aを通過した冷媒は、第2接続管16aを介して、第1分岐ユニット6aの第3分岐配管61aを流れた後、第3連絡配管7に送られる。
 また、第1分岐ユニット6aは、後述の冷房主体運転を行う際と暖房主体運転を行う際とに、第1利用ユニット3aにおいて室内を暖房する場合には、第2調節弁67aを閉状態にし、かつ、第1調節弁66aを開状態にすることで、次のように機能することができる。第1分岐ユニット6aでは、第4連絡配管8を通じて第1分岐配管63aに流入する冷媒が、第1調節弁66aを通過して、合流配管62aに送られる。合流配管62aを流れた冷媒は、第1接続管15aを介して、利用ユニット3aの第1利用配管57aを流れて、第2熱交換器52aに送られる。そして、第2熱交換器52aに送られた冷媒は、室内空気との熱交換によって放熱した後、第2利用配管56aに設けられた利用側膨張弁51aを通過する。第2利用配管56aを通過した冷媒は、第2接続管16aを介して、第1分岐ユニット6aの第3分岐配管61aを流れた後、第3連絡配管7に送られる。
 このような機能は、第1分岐ユニット6aだけでなく、第2分岐ユニット6b、第3分岐ユニット6cも同様に有している。このため、第1分岐ユニット6a、第2分岐ユニット6b、第3分岐ユニット6cは、ぞれぞれ、各第2熱交換器52a、52b、52cについて、冷媒の蒸発器として機能させるか、または、冷媒の放熱器として機能させるか、を個別に切り換えることが可能になっている。
 (3-5)液管及びガス管
 上述したように、第2回路10は、第2熱交換器52a、52b、52cとカスケード熱交換器35とを接続する液管P3及びガス管P4、P5を有する。本実施形態のガス管は、第1ガス管P4及び第2ガス管P5である。
 液管P3は、カスケード熱交換器35の第2流路35aの液側から第2熱交換器52a、52b、52cまで延びた配管である。なお、液管は、液状態、気液二相状態、または超臨界状態の冷媒が流れる配管である。
 本実施形態の液管P3は、第5閉鎖弁31に接続される。詳細には、液管P3は、第3連絡配管7、第4熱源配管26、第5熱源配管27、第2接続管16a、16b、16c第2利用配管56a、56b、56c及び第3分岐配管61a、61b、61cを含む。
 ガス管P4、P5は、カスケード熱交換器35の第2流路35aのガス側から第2熱交換器52a、52b、52cまで延びた配管である。なお、ガス管P4、P5は、ガス状態、または気液二相状態の冷媒が流れる配管である。
 本実施形態の第1ガス管P4は、第3閉鎖弁32に接続される。詳細には、第1ガス管P4は、第4連絡配管8、第3熱源配管25、第1熱源配管28、吸入流路23、吐出流路24、第1接続管15a、15b、15c、第1利用配管57a、57b、57c、合流配管62a、62b、62c、第1分岐配管63a、63b、63c、バイパス管69a、69b、69cを含む。
 本実施形態の第2ガス管P5は、第4閉鎖弁33に接続される。詳細には、第2ガス管P5は、第5連絡配管9、第3熱源配管25、第2熱源配管29、吐出流路24、第1接続管15a、15b、15c、第1利用配管57a、57b、57c、合流配管62a、62b、62c、第2分岐配管64a、64b、64cを含む。
 第2回路10は、第2熱交換器52a、52b、52cとカスケード熱交換器35とを接続する液管P3及びガス管P4のうち、カスケード熱交換器35から延びる液管P3及びガス管P4を、カスケードケーシング2xの内部または外部において、第2熱交換器52a、52b、52cから延びる液管P3及びガス管P4に接続するための第2接続部C2(図9参照)を有している。
 第2回路10は、液管P3及びガス管P4、P5のうち、カスケードケーシング2x(図7及び図8参照)の内部または外部において、第2熱交換器52a、52b、52cから延びる液管P3及びガス管P4、P5に接続するための第2接続部C2(図9参照)を有している。ここでは、第2回路10は、液管P3を接続するための第2接続部C21と、第1ガス管P4を接続するための第2接続部C22と、第2ガス管P5を接続するための第2接続部C23と、を有している。
 (4)第1ユニット
 第1ユニット5は、第2ユニット4a、4b、4c(詳細には、利用ユニット3a、3b、3c及び分岐ユニット6a、6b、6c)が配置された空間とは異なる空間に配置される。ここでは、第1ユニット5は、建物の屋上に配置されている。
 第1ユニット5は、上述の第1回路5aの一部と、第1ファン75と、各種センサと、第1制御部70と、図7に示すような第1ケーシング5xと、を有している。
 第1ユニット5は、第1回路5aの一部として、第1圧縮機71と、第1切換機構72と、第1熱交換器74と、第1膨張弁76と、第1過冷却熱交換器103と、第1過冷却回路104と、第1過冷却膨張弁104aと、第2閉鎖弁108と、第1閉鎖弁109と、第1アキュムレータ105と、第1配管P1の一部と、第2配管P2の一部と、を有している。さらに、第1ユニット5は、図7に示す第1ケーシング5xを有している。
 第1ケーシング5xは、複数の面を有する直方体である。第1ケーシング5xは、第1圧縮機71と、第1切換機構72と、第1熱交換器74と、第1膨張弁76と、第1過冷却熱交換器103と、第1過冷却回路104と、第1過冷却膨張弁104aと、第2閉鎖弁108と、第1閉鎖弁109と、第1アキュムレータ105と、を収容する。また、第1ケーシング5xは、第1配管P1の一部及び第2配管P2の一部を収容する。第1ケーシング5xからは、第1配管P1を構成する第1連絡配管112と、第2配管P2を構成する第2連絡配管111と、が延び出している。
 第1ファン75は、第1ユニット5内に設けられており、室外空気を第1熱交換器74に導いて、第1熱交換器74を流れる第1冷媒と熱交換させた後に、室外に排出させる、という空気流れを生じさせる。第1ファン75は、第1ファンモータ75aによって駆動される。
 また、第1ユニット5には、各種のセンサが設けられている。具体的には、第1熱交換器74を通過する前の室外空気の温度を検出する外気温度センサ77と、第1圧縮機71から吐出された第1冷媒の圧力を検出する第1吐出圧力センサ78と、第1圧縮機71に吸入される第1冷媒の圧力を検出する第1吸入圧力センサ79と、第1圧縮機71に吸入される第1冷媒の温度を検出する第1吸入温度センサ81と、第1熱交換器74を流れる冷媒の温度を検出する第1熱交温度センサ82と、が設けられている。
 第1制御部70は、第1ユニット5内に設けられている各部材71(71a)、72、75(75a)、76、104aの動作を制御する。そして、第1制御部70は、第1ユニット5の制御を行うために設けられたCPUやマイクロコンピュータ等のプロセッサとメモリを有しており、リモコン(図示せず)との間で制御信号等のやりとりを行うことや、カスケードユニット2の熱源側制御部20や分岐ユニット制御部60a、60b、60cや利用側制御部50a、50b、50cとの間で制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。
 (5)カスケードユニット
 (5-1)概要
 カスケードユニット2は、第2ユニット4a、4b、4c(詳細には、利用ユニット3a、3b、3c及び分岐ユニット6a、6b、6c)が配置された空間とは異なる空間に配置される。ここでは、カスケードユニット2は、建物の屋上に配置されている。
 カスケードユニット2は、連絡配管7、8、9を介して分岐ユニット6a、6b、6cに接続されており、第2回路10の一部を構成している。また、カスケードユニット2は、連絡配管111、112を介して、第1ユニット5と接続されており、第1回路5aの一部を構成している。
 カスケードユニット2は、上述した熱源回路12と、各種センサと、熱源側制御部20と、第1回路5aを構成する第1配管P1の一部及び第2配管P2の一部と、第2膨張弁102と、図7及び図8に示すようなカスケードケーシング2xと、を有している。
 カスケードユニット2には、第2圧縮機21の吸入側における第2冷媒の圧力を検出する第2吸入圧力センサ37と、第2圧縮機21の吐出側における第2冷媒の圧力を検出する第2吐出圧力センサ38と、第2圧縮機21の吐出側における第2冷媒の温度を検出する第2吐出温度センサ39と、第2圧縮機21の吸入側における第2冷媒の温度を検出する第2吸入温度センサ88と、カスケード熱交換器35の第2流路35aと熱源側膨張弁36との間を流れる第2冷媒の温度を検出するカスケード温度センサ83と、第2レシーバ45から第2過冷却熱交換器47との間を流れる第2冷媒の温度を検出するレシーバ出口温度センサ84と、バイパス回路46におけるバイパス膨張弁46aの下流側を流れる第2冷媒の温度を検出するバイパス回路温度センサ85と、第2過冷却熱交換器47と第5閉鎖弁31との間を流れる第2冷媒の温度を検出する過冷却出口温度センサ86と、第2過冷却回路48における第2過冷却熱交換器47の出口を流れる第2冷媒の温度を検出する過冷却回路温度センサ87と、が設けられている。
 熱源側制御部20は、カスケードユニット2のカスケードケーシング2x内部に設けられた各部材21(21a)、22、36、44、46a、48a、102の動作を制御する。熱源側制御部20は、カスケードユニット2の制御を行うために設けられたCPUやマイクロコンピュータ等のプロセッサとメモリを有しており、第1ユニット5の第1制御部70や利用ユニット3a、3b、3cの利用側制御部50a、50b、50cや分岐ユニット制御部60a、60b、60cとの間で制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。
 なお、このように、熱源側制御部20は、第2回路10の熱源回路12を構成する各部材だけでなく、第1回路5aの一部を構成する第2膨張弁102の制御を行うことができる。このため、熱源側制御部20は、自身が制御する熱源回路12の状況に基づいて、自ら第2膨張弁102の弁開度を制御することにより、熱源回路12の状況を所望の状況に近づけることができる。具体的には、熱源回路12におけるカスケード熱交換器35の第2流路35aを流れる第2冷媒が、カスケード熱交換器35の第1流路35bを流れる第1冷媒から受ける熱量または当該第1冷媒に与える熱量を制御することが可能になる。
 (5-2)特徴部分
 (5-2-1)カスケードケーシング
 カスケードケーシング2xは、図9に示す、第1回路5aの一部及び第2回路10の一部を収容する。本実施形態では、第1回路5aの一部は、第2配管P2の一部である第2冷媒配管114と、第2膨張弁102と、カスケード熱交換器35の第1流路35bと、第1配管P1の一部である第1冷媒配管113と、である。第2回路10の一部は、第2圧縮機21と、第2切換機構22と、第1熱源配管28と、第2熱源配管29と、吸入流路23と、吐出流路24と、第3熱源配管25と、第4熱源配管26と、第5熱源配管27と、カスケード熱交換器35の第2流路35aと、熱源側膨張弁36と、第5閉鎖弁31と、第3閉鎖弁32と、第4閉鎖弁33と、第2アキュムレータ30と、油分離器34と、油戻し回路40と、第2レシーバ45と、バイパス回路46と、バイパス膨張弁46aと、第2過冷却熱交換器47と、第2過冷却回路48と、第2過冷却膨張弁48aと、である。さらに、カスケードケーシング2xは、第2圧縮機21を駆動する電装品90を収容する。
 カスケードケーシング2xからは、第2回路10の一部である第3連絡配管7と、第4連絡配管8と、第5連絡配管9と、が延び出している。また、カスケードケーシング2xからは、第1回路5aの一部である第2連絡配管111と、第1連絡配管112と、が延び出している。
 図8に示すように、カスケードケーシング2xは、上面120e、底面120f及び側面を有する直方体である。上面120eと底面120fとは、対向する。カスケードケーシング2xは、4つの側面として、前面120a、後面120b、左面120c及び右面120dを有している。前面120aと後面120bとは、対向する。左面120cと右面120dとは、対向する。
 本実施形態では、カスケードケーシング2xは、前面120aを構成する前板と、後面120bを構成する後板と、左面120cを構成する左板と、右面120dを構成する右板と、上面120eを構成する上板と、底面120fを構成する底板と、を含む。底板は、長方形の形状を有している。
 底面120fを構成する底板上には、カスケード熱交換器35が配置されている。図10に示すように、前面120aから見たときに、電装品90とカスケード熱交換器35とは、重なっていない。換言すると、側面としての前面120aの長手方向(第2方向)において、カスケード熱交換器35と、電装品90とは、分離して配置されている。
 また、図9に示すように、第1配管P1及び第2配管P2は、底面120f近傍に配置される。
 前面120aは、上下に延びる第1方向と、この第1方向と交差する第2方向とに延びる。ここでは、前面120aは、上下方向と、この上下方向と直交する左右方向とに延びる。この前面120aには、開口Oが形成されている。開口Oは、配管口O1及び配線口O2を含む。
 前面120aは、上板120a1と、下板120a2と、第1固定板120a3と、第2固定板120a4と、で構成されている。上板120a1及び下板120a2は、着脱可能な板材である。上板120a1は、メンテナンス用の開口を塞ぐ。下板120a2は、上板120a1の下方に配置されている。第1固定板120a3及び第2固定板120a4は、底面120fを構成する底板に固定された板材である。
 第1固定板120a3は、配管口O1を有している。配管口O1は、第1回路5aの第1配管P1及び第2配管P2と、第2回路10の液管P3及びガス管P4、P5とを引き出すための開口である。このため、配管口O1には、第1配管P1、第2配管P2、液管P3及びガス管P4、P5が通過する。詳細には、配管口O1には、第1冷媒配管113または第1連絡配管112と、第2冷媒配管114または第2連絡配管111と、第3連絡配管7またはカスケード熱交換器35から延びる液冷媒管と、第4連絡配管8またはカスケード熱交換器35から延びるガス冷媒管と、第5連絡配管9またはカスケード熱交換器35から延びるガス冷媒管と、が位置している。配管口O1に近傍には、カスケード熱交換器35が配置されている。
 配管口O1は、第1配管P1及び第2配管P2と、液管P3及びガス管P4、P5とが位置する、共通の開口である。ここでは、配管口O1において、第1配管P1、第2配管P2、液管P3及びガス管P4、P5は、複数の異なる方向に並ぶ。換言すると、第1配管P1、第2配管P2、液管P3及びガス管P4、P5は、一方向に並んでいない。図11では、第1配管P1及び第2配管P2は左右方向に並び、液管P3及びガス管P4、P5は上下方向に並ぶ。
 第2固定板120a4は、配線口O2を有している。配線口O2は、電装品90に接続される配線を引き出すための開口である。このため、配線口O2に、配線が通過する。
 配管口O1は、前面120aにおいて、第2方向の一端(図8では、左右方向の左端)から第2方向幅の1/3までの範囲に形成されている。配線口O2は、前面120aにおいて、第1方向の他端(図8では、左右方向の右端)から第1方向幅の1/3までの範囲に形成されている。
 配管口O1及び配線口O2が形成される前面120aの第1方向(左右方向)は、前面120aにおける長手方向である。
 (5-2-2)第1接続部及び第2接続部
 カスケードユニット2は、上述した第1接続部C1及び第2接続部C2を有する。第1接続部C1及び第2接続部C2は、カスケードケーシング2xの内部または外部において、カスケードケーシング2x近傍に位置している。
 第1接続部C1は、カスケード熱交換器35から延びる第1配管P1及び第2配管P2において、第1熱交換器74から延びる第1配管P1及び第2配管P2に接続される箇所である。図9では、第1接続部C1は、第1冷媒配管113の切りっぱなしの端部、及び第2冷媒配管114の切りっぱなしの端部である。
 第2接続部C2は、カスケード熱交換器35から延びる液管P3及びガス管P4、P5において、第2熱交換器52a、52b、52cから延びる液管P3及びガス管P4、P5に接続される箇所である。図9では、第2接続部C2は、カスケードケーシング2xに収容される第5閉鎖弁31(C21)、第3閉鎖弁32(C22)、及び第4閉鎖弁33(C23)である。詳細には、第5閉鎖弁31は、液管P3の第2接続部C21である。第3閉鎖弁32は、第1ガス管P4の第2接続部C22である。第4閉鎖弁33は、第2ガス管P5の第2接続部C23である。
 第1接続部C1と第2接続部C2とは、近傍に配置される。近傍とは、カスケードケーシング2xの幅(長手方向の長さ)の0.5倍以下の距離であり、好ましくは1/3以下の距離である。詳細には、第1接続部C1と第2接続部C2とは、前面120aの左右方向幅の0.5倍以下の距離の範囲内に位置する。
 本実施形態では、カスケードケーシング2xにおいて、第1回路5aの第1配管P1及び第2配管P2と、第2回路10の液管P3及びガス管P4、P5とが通過する部分(引き出し位置)は、互いに近傍に配置される。換言すると、カスケードケーシング2xにおいて、第1回路5aの2本の第1配管P1及び第2配管P2と、第2回路10の3本の液管P3及びガス管P4、P5とは、互いに近傍に配置される。ここでは、上述したように、1つの開口である配管口O1に、第1回路5aの2本の第1配管P1及び第2配管P2と、第2回路10の3本の液管P3及びガス管P4、P5とが集められる。
 なお、第1接続部C1及び第2接続部C2は、カスケードケーシング2x内に位置する場合と、カスケードケーシング2x外に位置する場合とがある。このため、カスケードケーシング2xの所定位置(図8では配管口O1)には、連絡配管111、112が位置する(第1接続部C1がカスケードケーシング2x内部にある)場合と、第1冷媒配管113及び第2冷媒配管114が位置する(第1接続部C1がケーシング外部にある)場合とがある。また、カスケードケーシング2xの所定位置(図8では配管口O1)には、連絡配管7、8、9が位置する(第2接続部C2がカスケードケーシング2x内部にある)場合と、カスケード熱交換器35から延びる液管P3及びガス管P4、P5が位置する(第2接続部C2がカスケードケーシング2x外部にある)場合とがある。
 第1接続部C1及び第2接続部C2は、前面120aから見たときに、前面120aの左右方向の中央に対して一方側(図8では左側)に位置する。このように、本実施形態では、カスケードケーシング2xの左右方向中央部に対して、同じ側面側に、第1接続部C1及び第2接続部C2が位置している。
 また、第1接続部C1及び第2接続部C2は、上下方向の中央に対して下方側に、位置する。ここでは、第1接続部C1は、第2接続部C2よりも下方側に、位置している。
 二酸化炭素が封入される液管P3及びガス管P4、P5は、互いに間隔を隔てて配置される。具体的には、図9に示すように、液管P3の第2接続部C21と、ガス管P4、P5の第2接続部C22、C23との距離L2は、第1配管P1の第1接続部C11と第2配管P2の第1接続部C12との距離L1よりも大きい。液管P3の第2接続部C21と、ガス管P4、P5の第2接続部C22、C23との距離L2は、第1ガス管P4及び第2ガス管P5において、液管P3に近い方向のガス管との距離である。
 ここでは、液管P3の第2接続部C21と、第1ガス管P4の第2接続部C22との距離L2は、第1配管P1の第1接続部C11と第2配管P2の第1接続部C12との距離L1よりも大きい。液管P3の第2接続部C21と、第2ガス管P5の第2接続部C23との距離は、第1配管P1の第1接続部C11と第2配管P2の第1接続部C12との距離L1よりも大きい。第1ガス管P4の第2接続部C22と、第2ガス管P5の第2接続部C23との距離L2は、第1配管P1の第1接続部C11と第2配管P2の第1接続部C12との距離L1よりも大きい。
 具体的には、図11に示すように、カスケードケーシング2xの配管口O1において、液管P3と第1ガス管P4との距離L2は、第1配管P1と第2配管P2の第1接続部C12との距離L1よりも大きい。また、カスケードケーシング2xの配管口O1において、第1ガス管P4と第2ガス管P5との距離L2は、第1配管P1と第2配管P2の第1接続部C12との距離L1よりも大きい。
 なお、液管P3の第2接続部C21と、第1ガス管P4の第2接続部C22との距離L2と、第1ガス管P4の第2接続部C22と、第2ガス管P5の第2接続部C23との距離L2とは、異なっていてもよいが、本実施形態では同じである。
 また、図12に示すように、第2熱交換器52a、52b、52cから延びる液管P3及びガス管P4、P5は、継手部材J1、J2、J3を介して第3閉鎖弁32、第4閉鎖弁33及び第5閉鎖弁31にそれぞれ接続される。継手部材J1、J2、J3は、例えば曲げ配管である。液管P3及びガス管P4、P5は直線状に延びる配管であり、湾曲させる部分に継手部材J1、J2、J3を用いて、接続されている。
 また、第1接続部C1は、底面120f近傍に配置される。第1接続部C11、C12は、固定部材(図示せず)によって、カスケードケーシング2xに固定される。具体的には、固定部材は、第1接続部C11近傍の第1配管P1を、底面120fを構成する底板に固定するとともに、第1接続部C12近傍の第2配管P2を、底面120fを構成する底板に固定する。固定部材は、1つであってもよく、配管ごとに複数であってもよい。
 また、第1配管P1及び第2配管P2と、液管P3及びガス管P4、P5とは、底板から17mm以上高い位置に配置される。底板が凹凸形状を有している場合には、第1接続部C1及び第2接続部C2の位置(第1配管P1、第2配管P2、液管P3及びガス管P4、P5の引き出し位置)は、底板の上面(凸部の上面)から17mm以上の高さである。
 (5-2-3)カスケードユニット及び第1ユニットとの関係
 図7に示すように、本実施形態では、第1ユニット5は、カスケードユニット2の側方に並んで配置される。このため、カスケードユニット2及び第1ユニット5は、建物の屋上に並んで配置される。
 ここでは、カスケードユニット2と第1ユニット5とを接続する連絡配管111、112は、カスケードケーシング2xの配管口O1から水平方向に沿って引き出されている。なお、カスケードユニット2と第2ユニット4a、4b、4cとを接続する連絡配管7、8、9も、配管口O1から水平方向に沿って引き出されている。
 (6)第2ユニット
 第2ユニット4a、4b、4cは、利用ユニット3a、3b、3cと、分岐ユニット6a、6b、6cと、第1接続管15a、15b、15cと、第2接続管16a、16b、16cと、を含む。
 (6-1)利用ユニット
 利用ユニット3a、3b、3cは、ビル等の室内の天井に埋め込みや吊り下げ等、または、室内の壁面に壁掛け等により設置されている。
 利用ユニット3a、3b、3cは、連絡配管7、8、9を介してカスケードユニット2に接続されている。
 利用ユニット3a、3b、3cは、第2回路10の一部を構成する利用回路13a、13b、13cを有している。
 以下、利用ユニット3a、3b、3cの構成について説明する。なお、第2利用ユニット3b及び第3利用ユニット3cは、第1利用ユニット3aと同様の構成であるため、ここでは、第1利用ユニット3aの構成のみ説明し、第2利用ユニット3b及び第3利用ユニット3cの構成については、それぞれ、第1利用ユニット3aの各部を示す符号の添字「a」の代わりに、「b」または「c」の添字を付して、各部の説明を省略する。
 第1利用ユニット3aは、主として、上述の利用回路13aと、第2ファン53aと、利用側制御部50aと、各種センサと、を有している。なお、第2ファン53aは、第2ファンモータ54aを有している。
 第2ファン53aは、利用ユニット3a内に室内空気を吸入して、第2熱交換器52aを流れる冷媒と熱交換させた後に、供給空気として室内に供給する空気流れを生じさせる。第2ファン53aは、第2ファンモータ54aによって駆動される。
 利用ユニット3aには、第2熱交換器52aの液側における冷媒の温度を検出する液側温度センサ58aが設けられている。また、利用ユニット3aには、室内から取り込まれた空気であって、第2熱交換器52aを通過する前の空気の温度である室内温度を検出する室内温度センサ55aが設けられている。
 利用側制御部50aは、利用ユニット3aを構成する各部材51a、53a(54a)の動作を制御する。そして、利用側制御部50aは、利用ユニット3aの制御を行うために設けられたCPUやマイクロコンピュータ等のプロセッサとメモリを有しており、リモコン(図示せず)との間で制御信号等のやりとりを行うことや、カスケードユニット2の熱源側制御部20や分岐ユニット制御部60a、60b、60cや第1ユニット5の第1制御部70との間で制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。
 なお、第2利用ユニット3bは、利用回路13b、第2ファン53b、利用側制御部50b、第2ファンモータ54bを有している。第3利用ユニット3cは、利用回路13c、第2ファン53c、利用側制御部50c、第2ファンモータ54cを有している。
 (6-2)分岐ユニット
 分岐ユニット6a、6b、6cは、ビル等の室内の天井裏の空間等に設置されている。
 分岐ユニット6a、6b、6cは、利用ユニット3a、3b、3cと1対1に対応しつつ接続されている。分岐ユニット6a、6b、6cは、連絡配管7、8、9を介してカスケードユニット2に接続されている。
 次に、分岐ユニット6a、6b、6cの構成について説明する。なお、第2分岐ユニット6b及び第3分岐ユニット6cは、第1分岐ユニット6aと同様の構成であるため、ここでは、第1分岐ユニット6aの構成のみ説明し、第2分岐ユニット6b及び第3分岐ユニット6cの構成については、それぞれ、第1分岐ユニット6aの各部を示す符号の添字「a」の代わりに、「b」または「c」の添字を付して、各部の説明を省略する。
 第1分岐ユニット6aは、主として、上述の分岐回路14aと、分岐ユニット制御部60aと、を有している。
 分岐ユニット制御部60aは、分岐ユニット6aを構成する各部材66a、67aの動作を制御する。そして、分岐ユニット制御部60aは、分岐ユニット6aの制御を行うために設けられたCPUやマイクロコンピュータ等のプロセッサとメモリを有しており、リモコン(図示せず)との間で制御信号等のやりとりを行うことや、カスケードユニット2の熱源側制御部20や利用ユニット3a、3b、3cや第1ユニット5の第1制御部70との間で制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。
 なお、第2分岐ユニット6bは、分岐回路14bと分岐ユニット制御部60bを有している。第3分岐ユニット6cは、分岐回路14cと分岐ユニット制御部60cを有している。
 (7)制御部
 冷凍システム1では、上述の熱源側制御部20、利用側制御部50a、50b、50c、分岐ユニット制御部60a、60b、60c、第1制御部70が、有線または無線を介して相互に通信可能に接続されることで、制御部80を構成している。したがって、この制御部80は、各種センサ37、38、39、83、84、85、86、87、88、77、78、79、81、82、58a、58b、58c等の検出情報及び図示しないリモコン等から受け付けた指示情報等に基づいて、各部材21(21a)、22、36、44、46a、48a、51a、51b、51c、53a、53b、53c(54a、54b、54c)、66a、66b、66c、67a、67b、67c、71(71a)、72、75(75a)、76、104a等の動作を制御する。
 (8)冷凍システムの動作
 次に、冷凍システム1の動作について、図3~図6を用いて説明する。
 冷凍システム1の冷凍サイクル運転は、主として、冷房運転と、暖房運転と、冷房主体運転と、暖房主体運転と、に分けることができる。
 ここで、冷房運転は、第2熱交換器52a、52b、52cが第2冷媒の蒸発器として機能する運転を行う利用ユニットだけが存在し、利用ユニット全体の蒸発負荷に対してカスケード熱交換器35を第2冷媒の放熱器として機能させる冷凍サイクル運転である。
 暖房運転は、第2熱交換器52a、52b、52cが第2冷媒の放熱器として機能する運転を行う利用ユニットだけが存在し、利用ユニット全体の放熱負荷に対してカスケード熱交換器35を第2冷媒の蒸発器として機能させる冷凍サイクル運転である。
 冷房主体運転は、第2熱交換器52a、52b、52cが第2冷媒の蒸発器として機能する運転を行う利用ユニットと、第2熱交換器52a、52b、52cが冷媒の放熱器として機能する運転を行う利用ユニットと、を混在させる運転である。冷房主体運転は、利用ユニット全体の熱負荷のうち蒸発負荷が主体である場合に、この利用ユニット全体の蒸発負荷を処理するためにカスケード熱交換器35を第2冷媒の放熱器として機能させる冷凍サイクル運転である。
 暖房主体運転は、第2熱交換器52a、52b、52cが冷媒の蒸発器として機能する運転を行う利用ユニットと、第2熱交換器52a、52b、52cが冷媒の放熱器として機能する運転を行う利用ユニットと、を混在させる運転である。暖房主体運転は、利用ユニット全体の熱負荷のうち放熱負荷が主体である場合に、この利用ユニット全体の放熱負荷を処理するためにカスケード熱交換器35を第2冷媒の蒸発器として機能させる冷凍サイクル運転である。
 なお、これらの冷凍サイクル運転を含む冷凍システム1の動作は、上記の制御部80によって行われる。
 (8-1)冷房運転
 冷房運転では、例えば、利用ユニット3a、3b、3cの第2熱交換器52a、52b、52cの全てが冷媒の蒸発器として機能する運転を行い、カスケード熱交換器35が第2冷媒の放熱器として機能する運転を行う。この冷房運転では、冷凍システム1の第1回路5a及び第2回路10は、図3に示すように構成される。なお、図3の第1回路5aに付された矢印及び第2回路10に付された矢印は、冷房運転時の冷媒の流れを示している。
 具体的には、第1ユニット5においては、第1切換機構72を第5接続状態に切り換えることによって、カスケード熱交換器35を第1冷媒の蒸発器として機能させるようになっている。なお、第1切換機構72の第5接続状態は、図3の第1切換機構72において実線で示す接続状態である。これにより、第1ユニット5では、第1圧縮機71から吐出された第1冷媒は、第1切換機構72を通過して、第1熱交換器74において第1ファン75から供給される外気と熱交換を行うことで凝縮する。第1熱交換器74において凝縮した第1冷媒は、全開状態に制御された第1膨張弁76を通過し、一部の冷媒が、第1過冷却熱交換器103を通じて第2閉鎖弁108に向けて流れ、他の一部の冷媒が、第1過冷却回路104に分岐して流れる。第1過冷却回路104を流れる冷媒は、第1過冷却膨張弁104aを通過する際に減圧される。第1膨張弁76から第2閉鎖弁108に向けて流れる冷媒は、第1過冷却熱交換器103において、第1過冷却膨張弁104aで減圧されて第1過冷却回路104を流れる冷媒との間で熱交換を行い、過冷却状態となるまで冷却される。過冷却状態となった冷媒は、第2連絡配管111を通って第1冷媒は、第2膨張弁102を通過する際に減圧される。ここで、第2膨張弁102は、第1圧縮機71に吸入される第1冷媒の過熱度が所定条件を満たすように弁開度が制御される。第2膨張弁102で減圧された第1冷媒は、カスケード熱交換器35の第1流路35bを流れる際に、第2流路35aを流れる第2冷媒と熱交換することで蒸発し、第1連絡配管112に向けて流れる。この第1冷媒は、第1連絡配管112と第1閉鎖弁109を通過した後、第1切換機構72に至る。第1切換機構72を通過した冷媒は、第1過冷却回路104を流れた冷媒と合流した後、第1アキュムレータ105を介して、第1圧縮機71に吸入される。
 また、カスケードユニット2においては、第2切換機構22を第1接続状態に切り換えることによって、カスケード熱交換器35を第2冷媒の放熱器として機能させるようになっている。なお、第2切換機構22の第1接続状態では、第1切換弁22aにより吐出流路24と第3熱源配管25とが接続され、第2切換弁22bにより第1熱源配管28と吸入流路23とが接続される。ここで、熱源側膨張弁36は、開度調節されている。第1~第3利用ユニット3a、3b、3cにおいては、第2調節弁67a、67b、67cは、開状態に制御される。これにより、利用ユニット3a、3b、3cの第2熱交換器52a、52b、52cの全てが、冷媒の蒸発器として機能する。また、利用ユニット3a、3b、3cの第2熱交換器52a、52b、52cの全てとカスケードユニット2の第2圧縮機21の吸入側とは、第1利用配管57a、57b、57c、第1接続管15a、15b、15c、合流配管62a、62b、62c、第2分岐配管64a、64b、64c、バイパス管69a、69b、69c、第1分岐配管63a、63b、63cの一部、第4連絡配管8及び第5連絡配管9を介して接続された状態になっている。また、第2過冷却膨張弁48aは、第2過冷却熱交換器47の出口を第3連絡配管7に向けて流れる第2冷媒の過冷却度が所定条件を満たすように開度制御されている。バイパス膨張弁46aは、閉状態に制御される。利用ユニット3a、3b、3cにおいては、利用側膨張弁51a、51b、51cは、開度調節されている。
 このような第2回路10において、第2圧縮機21で圧縮され吐出された高圧の第2冷媒は、第2切換機構22の第1切換弁22aを通じて、カスケード熱交換器35の第2流路35aに送られる。カスケード熱交換器35では、第2流路35aを流れる高圧の第2冷媒は放熱し、カスケード熱交換器35の第1流路35bを流れる第1冷媒は蒸発する。カスケード熱交換器35において放熱した第2冷媒は、開度調節されている熱源側膨張弁36を通過した後、第2レシーバ45に流入する。第2レシーバ45から流出した第2冷媒の一部は、第2過冷却回路48に分岐して流れ、第2過冷却膨張弁48aにおいて減圧された後に、吸入流路23に合流する。第2過冷却熱交換器47では、第2レシーバ45から流出した冷媒の他の一部が、第2過冷却回路48を流れる冷媒によって冷却された後、第5閉鎖弁31を通じて、第3連絡配管7に送られる。
 そして、第3連絡配管7に送られた冷媒は、3つに分岐されて、各第1~第3分岐ユニット6a、6b、6cの第3分岐配管61a、61b、61cを通過する。その後、各第2接続管16a、16b、16cを流れた冷媒は、各第1~第3利用ユニット3a、3b、3cの第2利用配管56a、56b、56cに送られる。第2利用配管56a、56b、56cに送られた冷媒は、利用ユニット3a、3b、3cの利用側膨張弁51a、51b、51cに送られる。
 そして、開度調節されている利用側膨張弁51a、51b、51cを通過した第2冷媒は、第2熱交換器52a、52b、52cにおいて、第2ファン53a、53b、53cによって供給される室内空気と熱交換を行う。これにより、第2熱交換器52a、52b、52cを流れる第2冷媒は、蒸発し、低圧のガス冷媒となる。室内空気は、冷却されて室内に供給される。これにより、室内空間が冷房される。第2熱交換器52a、52b、52cにおいて蒸発した低圧のガス冷媒は、第1利用配管57a、57b、57cを流れ、第1接続管15a、15b、15cを流れた後、第1~第3分岐ユニット6a、6b、6cの合流配管62a、62b、62cに送られる。
 そして、合流配管62a、62b、62cに送られた低圧のガス冷媒は、第2分岐配管64a、64b、64cと、に流れる。第2分岐配管64a、64b、64cにおいて第2調節弁67a、67b、67cを通過した第2冷媒は、一部が、第5連絡配管9に送られる。第2調節弁67a、67b、67cを通過した残りの一部の冷媒は、バイパス管69a、69b、69cを通過して、第1分岐配管63a、63b、63cの一部を流れた後、第4連絡配管8に送られる。
 そして、第4連絡配管8及び第5連絡配管9に送られた低圧のガス冷媒は、第3閉鎖弁32、第4閉鎖弁33、第1熱源配管28、第2熱源配管29、第2切換機構22の第2切換弁22b、吸入流路23及び第2アキュムレータ30を通じて、第2圧縮機21の吸入側に戻される。
 なお、この冷房運転では、第2回路10では、例えば、第2熱交換器52a、52b、52cにおける第2冷媒の蒸発温度が所定の蒸発目標温度となるように第2圧縮機21の制御を行うことで、能力制御を行う。そして、第1回路5aでは、例えば、カスケード熱交換器35の第1流路35bにおける第1冷媒の蒸発温度が所定の蒸発目標温度となるように第1圧縮機71の制御を行うことで、能力制御を行う。ここで、蒸発目標温度は、二酸化炭素冷媒が臨界点を超える所定運転状況ではない場合には、カスケード熱交換器35の第2流路35aを流れる二酸化炭素冷媒が臨界点を超えないように変更され、二酸化炭素冷媒が臨界点を超える所定運転状況である場合は、臨界点を所定量より大きく超えるように変更される。
 このようにして、冷房運転における動作が行われる。
 (8-2)暖房運転
 暖房運転では、例えば、利用ユニット3a、3b、3cの第2熱交換器52a、52b、52cの全てが冷媒の放熱器として機能する運転を行う。また、暖房運転では、カスケード熱交換器35が第2冷媒の蒸発器として機能する運転を行う。暖房運転では、冷凍システム1の第1回路5a及び第2回路10は、図4に示すように構成される。図4の第1回路5aに付された矢印及び第2回路10に付された矢印は、暖房運転時の冷媒の流れを示している。
 具体的には、第1ユニット5においては、第1切換機構72を第6運転状態に切り換えることによって、カスケード熱交換器35を第1冷媒の放熱器として機能させるようになっている。第1切換機構72の第6運転状態は、図4の第1切換機構72において破線で示す接続状態である。これにより、第1ユニット5では、第1圧縮機71から吐出され、第1切換機構72を通過した第1冷媒は、第1連絡配管112をさらに通過して、カスケード熱交換器35の第1流路35bに送られる。カスケード熱交換器35の第1流路35bを流れる冷媒は、第2流路35aを流れる第2冷媒と熱交換することで凝縮する。カスケード熱交換器35において凝縮した第1冷媒は、第2冷媒配管114を流れる際に、全開状態に制御された第2膨張弁102を通過する。第2膨張弁102を通過した冷媒は、第2連絡配管111、第2閉鎖弁108、第1過冷却熱交換器103の順に流れて、第1膨張弁76において減圧される。なお、暖房運転時には、第1過冷却膨張弁104aは閉状態に制御されることで、第1過冷却回路104には冷媒は流れないため、第1過冷却熱交換器103における熱交換も行われない。なお、第1膨張弁76は、例えば、第1圧縮機71に吸入される第1冷媒の過熱度が所定条件を満たすように弁開度が制御される。第1膨張弁76において減圧された冷媒は、第1熱交換器74において第1ファン75から供給される外気と熱交換を行うことで蒸発し、第1切換機構72、第1アキュムレータ105を通過して、第1圧縮機71に吸入される。
 また、カスケードユニット2においては、第2切換機構22を第2接続状態に切り換える。これにより、カスケード熱交換器35を第2冷媒の蒸発器として機能させるようになっている。第2切換機構22の第2接続状態では、第2切換弁22bにより吐出流路24と第1熱源配管28とが接続され、第1切換弁22aにより第3熱源配管25と吸入流路23とが接続される。また、熱源側膨張弁36は、開度調節されている。第1~第3分岐ユニット6a、6b、6cにおいては、第1調節弁66a、66b、66cが開状態に制御され、第2調節弁67a、67b、67cが閉状態に制御される。これにより、利用ユニット3a、3b、3cの第2熱交換器52a、52b、52cの全てが冷媒の放熱器として機能する。そして、利用ユニット3a、3b、3cの第2熱交換器52a、52b、52cとカスケードユニット2の第2圧縮機21の吐出側とは、吐出流路24、第1熱源配管28、第4連絡配管8、第1分岐配管63a、63b、63c、合流配管62a、62b、62c、第1接続管15a、15b、15c、第1利用配管57a、57b、57cを介して接続された状態になっている。また、第2過冷却膨張弁48a及びバイパス膨張弁46aは、閉状態に制御される。利用ユニット3a、3b、3cにおいては、利用側膨張弁51a、51b、51cは、開度調節されている。
 このような第2回路10において、第2圧縮機21で圧縮され吐出された高圧の第2冷媒は、第2切換機構22の第2切換弁22bを通じて、第1熱源配管28に送られる。第1熱源配管28に送られた冷媒は、第3閉鎖弁32を通じて、第4連絡配管8に送られる。
 そして、第4連絡配管8に送られた高圧冷媒は、3つに分岐されて、運転中の利用ユニットである各利用ユニット3a、3b、3cの第1分岐配管63a、63b、63cに送られる。第1分岐配管63a、63b、63cに送られた高圧の第2冷媒は、第1調節弁66a、66b、66cを通過し、合流配管62a、62b、62cを流れる。その後、第1接続管15a、15b、15c及び第1利用配管57a、57b、57cを流れた冷媒が、第2熱交換器52a、52b、52cに送られる。
 そして、第2熱交換器52a、52b、52cに送られた高圧の第2冷媒は、第2熱交換器52a、52b、52cにおいて、第2ファン53a、53b、53cによって供給される室内空気と熱交換を行う。これにより、第2熱交換器52a、52b、52cを流れる第2冷媒は、放熱する。室内空気は、加熱されて室内に供給される。これにより、室内空間が暖房される。第2熱交換器52a、52b、52cにおいて放熱した第2冷媒は、第2利用配管56a、56b、56cを流れて、開度調節されている利用側膨張弁51a、51b、51cを通過する。その後、第2接続管16a、16b、16cを流れた冷媒は、各分岐ユニット6a、6b、6cの第3分岐配管61a、61b、61cを流れる。
 そして、第3分岐配管61a、61b、61cに送られた第2冷媒は、第3連絡配管7に送られて合流する。
 そして、第3連絡配管7に送られた第2冷媒は、第5閉鎖弁31を通じて、熱源側膨張弁36に送られる。熱源側膨張弁36に送られた冷媒は、熱源側膨張弁36において流量調節された後、カスケード熱交換器35に送られる。カスケード熱交換器35では、第2流路35aを流れる第2冷媒は蒸発して低圧のガス冷媒となって第2切換機構22に送られ、カスケード熱交換器35の第1流路35bを流れる第1冷媒は凝縮する。そして、第2切換機構22の第1切換弁22aに送られた低圧のガス冷媒は、吸入流路23及び第2アキュムレータ30通じて、第2圧縮機21の吸入側に戻される。
 なお、この暖房運転では、第2回路10では、例えば、第2熱交換器52a、52b、52cにおける負荷が処理されるように第2圧縮機21の制御を行うことで、能力制御を行う。そして、第1回路5aでは、例えば、カスケード熱交換器35の第1流路35bにおける第1冷媒の凝縮温度が所定の凝縮目標温度となるように第1圧縮機71の制御を行うことで、能力制御を行う。
 このようにして、暖房運転における動作が行われる。
 (8-3)冷房主体運転
 冷房主体運転では、例えば、利用ユニット3a、3bの第2熱交換器52a、52bが冷媒の蒸発器として機能し、かつ、利用ユニット3cの第2熱交換器52cが冷媒の放熱器として機能する運転を行う。冷房主体運転では、カスケード熱交換器35は、第2冷媒の放熱器として機能する。冷房主体運転では、冷凍システム1の第1回路5a及び第2回路10は、図5に示されるように構成される。図5の第1回路5aに付された矢印及び第2回路10に付された矢印は、冷房主体運転時の冷媒の流れを示している。
 具体的には、第1ユニット5においては、第1切換機構72を第5接続状態(図5の第1切換機構72の実線で示された状態)に切り換えることによって、カスケード熱交換器35を第1冷媒の蒸発器として機能させるようになっている。これにより、第1ユニット5では、第1圧縮機71から吐出された第1冷媒は、第1切換機構72を通過して、第1熱交換器74において第1ファン75から供給される外気と熱交換を行うことで凝縮する。第1熱交換器74において凝縮した第1冷媒は、全開状態に制御された第1膨張弁76を通過し、一部の冷媒が、第1過冷却熱交換器103を通じて第2閉鎖弁108に向けて流れ、他の一部の冷媒が、第1過冷却回路104に分岐して流れる。第1過冷却回路104を流れる冷媒は、第1過冷却膨張弁104aを通過する際に減圧される。第1膨張弁76から第2閉鎖弁108に向けて流れる冷媒は、第1過冷却熱交換器103において、第1過冷却膨張弁104aで減圧されて第1過冷却回路104を流れる冷媒との間で熱交換を行い、過冷却状態となるまで冷却される。過冷却状態となった冷媒は、第2連絡配管111を流れ、第2膨張弁102において減圧される。なお、この際、第2膨張弁102は、例えば、第1圧縮機71に吸入される冷媒の過熱度が所定条件を満たすように弁開度が制御される。第2膨張弁102で減圧された第1冷媒は、カスケード熱交換器35の第1流路35bを流れる際に、第2流路35aを流れる第2冷媒と熱交換することで蒸発し、第1連絡配管112に向けて流れる。この第1冷媒は、第1連絡配管112と第1閉鎖弁109を通過した後、第1切換機構72に至る。第1切換機構72を通過した冷媒は、第1過冷却回路104を流れた冷媒と合流した後、第1アキュムレータ105を介して、第1圧縮機71に吸入される。
 また、カスケードユニット2においては、第2切換機構22について、第1切換弁22aにより吐出流路24と第3熱源配管25とが接続され、第2切換弁22bにより吐出流路24と第1熱源配管28とが接続される第3接続状態に切り換えることによって、カスケード熱交換器35を第2冷媒の放熱器として機能させるようになっている。また、熱源側膨張弁36は、開度調節されている。第1~第3分岐ユニット6a、6b、6cにおいては、第1調節弁66c、及び、第2調節弁67a、67bが開状態に制御され、かつ、第1調節弁66a、66b、及び、第2調節弁67cが閉状態に制御される。これにより、利用ユニット3a、3bの第2熱交換器52a、52bが冷媒の蒸発器として機能し、かつ、利用ユニット3cの第2熱交換器52cが冷媒の放熱器として機能する。また、利用ユニット3a、3bの第2熱交換器52a、52bとカスケードユニット2の第2圧縮機21の吸入側とが第5連絡配管9を介して接続された状態になり、かつ、利用ユニット3cの第2熱交換器52cとカスケードユニット2の第2圧縮機21の吐出側とが第4連絡配管8を介して接続された状態になっている。また、第2過冷却膨張弁48aは、第2過冷却熱交換器47の出口を第3連絡配管7に向けて流れる第2冷媒の過冷却度が所定条件を満たすように開度制御されている。バイパス膨張弁46aは、閉状態に制御される。利用ユニット3a、3b、3cにおいては、利用側膨張弁51a、51b、51cは、開度調節されている。
 このような第2回路10において、第2圧縮機21で圧縮され吐出された高圧の第2冷媒は、その一部が、第2切換機構22の第2切換弁22b、第1熱源配管28及び第3閉鎖弁32を通じて、第4連絡配管8に送られ、残りが、第2切換機構22の第1切換弁22a及び第3熱源配管25を通じて、カスケード熱交換器35の第2流路35aに送られる。
 そして、第4連絡配管8に送られた高圧冷媒は、第1分岐配管63cに送られる。第1分岐配管63cに送られた高圧冷媒は、第1調節弁66c及び合流配管62cを通じて、利用ユニット3cの第2熱交換器52cに送られる。
 そして、第2熱交換器52cに送られた高圧冷媒は、第2熱交換器52cにおいて、第2ファン53cによって供給される室内空気と熱交換を行う。これにより、第2熱交換器52cを流れる第2冷媒は、放熱する。室内空気は、加熱されて室内に供給されて、利用ユニット3cの暖房運転が行われる。第2熱交換器52cにおいて放熱した第2冷媒は、第2利用配管56cを流れ、利用側膨張弁51cにおいて流量調節される。その後、第2接続管16cを流れた第2冷媒は、分岐ユニット6cの第3分岐配管61cに送られる。
 そして、第3分岐配管61cに送られた第2冷媒は、第3連絡配管7に送られる。
 また、カスケード熱交換器35の第2流路35aに送られた高圧冷媒は、カスケード熱交換器35において、第1流路35bを流れる第1冷媒と熱交換を行うことによって放熱する。カスケード熱交換器35において放熱した第2冷媒は、熱源側膨張弁36において流量調節された後、第2レシーバ45に流入する。第2レシーバ45から流出した第2冷媒の一部は、第2過冷却回路48に分岐して流れ、第2過冷却膨張弁48aにおいて減圧された後に、吸入流路23に合流する。第2過冷却熱交換器47では、第2レシーバ45から流出した冷媒の他の一部が、第2過冷却回路48を流れる冷媒によって冷却された後、第5閉鎖弁31を通じて、第3連絡配管7に送られて、第2熱交換器52cにおいて放熱した冷媒と合流する。
 そして、第3連絡配管7において合流した冷媒は、2つに分岐して、分岐ユニット6a、6bの各第3分岐配管61a、61bに送られる。その後、第2接続管16a、16bを流れた冷媒は、各第1~第2利用ユニット3a、3bの第2利用配管56a、56bに送られる。第2利用配管56a、56bを流れる冷媒は、利用ユニット3a、3bの利用側膨張弁51a、51bを通過する。
 そして、開度調節されている利用側膨張弁51a、51bを通過した冷媒は、第2熱交換器52a、52bにおいて、第2ファン53a、53bによって供給される室内空気と熱交換を行う。これにより、第2熱交換器52a、52bを流れる冷媒は、蒸発し、低圧のガス冷媒となる。室内空気は、冷却されて室内に供給される。これにより、室内空間が冷房される。第2熱交換器52a、52bにおいて蒸発した低圧のガス冷媒は、第1~第2分岐ユニット6a、6bの合流配管62a、62bに送られる。
 そして、合流配管62a、62bに送られた低圧のガス冷媒は、第2調節弁67a、67b及び第2分岐配管64a、64bを通じて、第5連絡配管9に送られて合流する。
 そして、第5連絡配管9に送られた低圧のガス冷媒は、第4閉鎖弁33、第2熱源配管29、吸入流路23及び第2アキュムレータ30を通じて、第2圧縮機21の吸入側に戻される。
 なお、この冷房主体運転では、第2回路10では、例えば、第2熱交換器52a、52b、52cのうち第2冷媒の蒸発器として機能する熱交換器における蒸発温度が所定の蒸発目標温度となるように第2圧縮機21の制御を行うことで、能力制御を行う。そして、第1回路5aでは、例えば、カスケード熱交換器35の第1流路35bにおける第1冷媒の蒸発温度が所定の蒸発目標温度となるように第1圧縮機71の制御を行うことで、能力制御を行う。ここで、蒸発目標温度は、二酸化炭素冷媒が臨界点を超える所定運転状況ではない場合には、カスケード熱交換器35の第2流路35aを流れる二酸化炭素冷媒が臨界点を超えないように変更され、二酸化炭素冷媒が臨界点を超える所定運転状況である場合は、臨界点を所定量より大きく超えるように変更される。
 このようにして、冷房主体運転における動作が行われる。
 (8-4)暖房主体運転
 暖房主体運転では、例えば、利用ユニット3a、3bの第2熱交換器52a、52bが冷媒の放熱器として機能し、かつ、第2熱交換器52cが冷媒の蒸発器として機能する運転を行う。暖房主体運転では、カスケード熱交換器35は、第2冷媒の蒸発器として機能する。暖房主体運転では、冷凍システム1の第1回路5a及び第2回路10は、図6に示すように構成される。図6の第1回路5aに付された矢印及び第2回路10に付された矢印は、暖房主体運転時の冷媒の流れを示している。
 具体的には、第1ユニット5においては、第1切換機構72を第6運転状態に切り換えることによって、カスケード熱交換器35を第1冷媒の放熱器として機能させるようになっている。第1切換機構72の第6運転状態は、図6の第1切換機構72において破線で示された接続状態である。これにより、第1ユニット5では、第1圧縮機71から吐出され、第1切換機構72を通過して、第1閉鎖弁109を通過した第1冷媒は、第1連絡配管112を通過して、カスケード熱交換器35の第1流路35bに送られる。カスケード熱交換器35の第1流路35bを流れる冷媒は、第2流路35aを流れる第2冷媒と熱交換することで凝縮する。カスケード熱交換器35において凝縮した第1冷媒は、全開状態に制御された第2膨張弁102を通過した後、第2連絡配管111、第2閉鎖弁108、第1過冷却熱交換器103の順に流れて、第1膨張弁76において減圧される。なお、暖房主体運転時には、第1過冷却膨張弁104aは閉状態に制御されることで、第1過冷却回路104には冷媒は流れないため、第1過冷却熱交換器103における熱交換も行われない。なお、第1膨張弁76は、例えば、第1圧縮機71に吸入される冷媒の過熱度が所定条件を満たすように弁開度が制御される。第1膨張弁76において減圧された冷媒は、第1熱交換器74において第1ファン75から供給される外気と熱交換を行うことで蒸発し、第1切換機構72、第1アキュムレータ105を通過して、第1圧縮機71に吸入される。
 カスケードユニット2においては、第2切換機構22を第2接続状態に切り換える。第2切換機構22の第2接続状態では、第2切換弁22bにより吐出流路24と第1熱源配管28とが接続され、第1切換弁22aにより第3熱源配管25と吸入流路23とが接続される。これによって、カスケード熱交換器35を第2冷媒の蒸発器として機能させるようになっている。また、熱源側膨張弁36は、開度調節されている。第1~第3分岐ユニット6a、6b、6cにおいては、第1調節弁66a、66b、及び、第2調節弁67cが開状態に制御され、かつ、第1調節弁66c、及び、第2調節弁67a、67bが閉状態に制御される。これによって、利用ユニット3a、3bの第2熱交換器52a、52bは冷媒の放熱器として機能し、利用ユニット3cの第2熱交換器52cは冷媒の蒸発器として機能する。そして、利用ユニット3cの第2熱交換器52cとカスケードユニット2の第2圧縮機21の吸入側とは、第1利用配管57c、第1接続管15c、合流配管62c、第2分岐配管64c、及び第5連絡配管9を介して接続された状態になる。また、利用ユニット3a、3bの第2熱交換器52a、52bとカスケードユニット2の第2圧縮機21の吐出側とは、吐出流路24、第1熱源配管28、第4連絡配管8、第1分岐配管63a、63b、合流配管62a、62b、第1接続管15a、15b、第1利用配管57a、57bを介して接続された状態になっている。また、第2過冷却膨張弁48a及びバイパス膨張弁46aは、閉状態に制御される。利用ユニット3a、3b、3cにおいては、利用側膨張弁51a、51b、51cは、開度調節されている。
 このような第2回路10において、第2圧縮機21で圧縮され吐出された高圧の第2冷媒は、第2切換機構22の第2切換弁22b、第1熱源配管28及び第3閉鎖弁32を通じて、第4連絡配管8に送られる。
 そして、第4連絡配管8に送られた高圧冷媒は、2つに分岐されて、運転中の利用ユニットである各第1利用ユニット3aと第2利用ユニット3bにそれぞれ接続されている第1分岐ユニット6aと第2分岐ユニット6bの第1分岐配管63a、63bに送られる。第1分岐配管63a、63bに送られた高圧冷媒は、第1調節弁66a、66b、合流配管62a、62b、及び第1接続管15a、15bを通じて、第1利用ユニット3aと第2利用ユニット3bの第2熱交換器52a、52bに送られる。
 そして、第2熱交換器52a、52bに送られた高圧の第2冷媒は、第2熱交換器52a、52bにおいて、第2ファン53a、53bによって供給される室内空気と熱交換を行う。これにより、第2熱交換器52a、52bを流れる冷媒は、放熱する。室内空気は、加熱されて室内に供給される。これにより、室内空間が暖房される。第2熱交換器52a、52bにおいて放熱した冷媒は、第2利用配管56a、56bを流れ、開度調節されている利用側膨張弁51a、51bを通過する。その後、第2接続管16a、16bを流れた冷媒は、分岐ユニット6a、6bの第3分岐配管61a、61bを介して、第3連絡配管7に送られる。
 そして、第3連絡配管7に送られた冷媒は、その一部が、分岐ユニット6cの第3分岐配管61cに送られ、残りが、第5閉鎖弁31を通じて、熱源側膨張弁36に送られる。
 そして、第3分岐配管61cに送られた冷媒は、第2接続管16cを介して、利用ユニット3cの第2利用配管56cを流れ、利用側膨張弁51cに送られる。
 そして、開度調節されている利用側膨張弁51cを通過した冷媒は、第2熱交換器52cにおいて、第2ファン53cによって供給される室内空気と熱交換を行う。これにより、第2熱交換器52cを流れる冷媒は、蒸発し、低圧のガス冷媒となる。室内空気は、冷却されて室内に供給される。これにより、室内空間が冷房される。第2熱交換器52cにおいて蒸発した低圧のガス冷媒は、第1利用配管57cと第1接続管15cを通過し、合流配管62cに送られる。
 そして、合流配管62cに送られた低圧のガス冷媒は、第2調節弁67c及び第2分岐配管64cを通じて、第5連絡配管9に送られる。
 そして、第5連絡配管9に送られた低圧のガス冷媒は、第4閉鎖弁33、第2熱源配管29、吸入流路23及び第2アキュムレータ30を通じて、第2圧縮機21の吸入側に戻される。
 また、熱源側膨張弁36に送られた第2冷媒は、開度調節されている熱源側膨張弁36を通過した後、カスケード熱交換器35の第2流路35aにおいて、第1流路35bを流れる第1冷媒と熱交換を行う。これにより、カスケード熱交換器35の第2流路35aを流れる冷媒は、蒸発して低圧のガス冷媒になり、第2切換機構22の第1切換弁22aに送られる。第2切換機構22の第1切換弁22aに送られた低圧のガス冷媒は、吸入流路23において第2熱交換器52cにおいて蒸発した低圧のガス冷媒と合流する。合流した冷媒は、第2アキュムレータ30を介して、第2圧縮機21の吸入側に戻される。
 なお、この暖房主体運転では、第2回路10では、例えば、第2熱交換器52a、52b、52cのうち第2冷媒の放熱器として機能する熱交換器における負荷が処理されるように第2圧縮機21の制御を行うことで、能力制御を行う。そして、第1回路5aでは、例えば、カスケード熱交換器35の第1流路35bにおける第1冷媒の凝縮温度が所定の凝縮目標温度となるように第1圧縮機71の制御を行うことで、能力制御を行う。
 このようにして、暖房主体運転における動作が行われる。
 (9)特徴
 (9-1)
 本実施形態に係るカスケードユニット2は、第1回路5aと、第2回路10と、カスケード熱交換器35と、を有する冷凍システム1のカスケードユニット2である。第1回路5aには、熱を搬送する熱媒体が流れる。第1回路5aは、第1熱交換器74を有する。第1熱交換器74は、熱源と、熱媒体とを熱交換させる。第2回路10は、第2圧縮機21と、第2熱交換器52a、52b、52cと、を有する。第2圧縮機21は、第2冷媒を圧縮する。第2熱交換器52a、52b、52cは、第2冷媒と室内空気との熱交換を行う。第2回路10には、第2冷媒が循環する。カスケード熱交換器35は、第1回路5aの熱媒体と第2回路10の第2冷媒との熱交換を行う。カスケードユニット2は、カスケード熱交換器35と、第2圧縮機21と、カスケードケーシング2xと、を備える。カスケードケーシング2xは、カスケード熱交換器35及び第2圧縮機21を収容する。第1回路5aは、第1接続部C1を有する。第1接続部C1は、第1熱交換器74とカスケード熱交換器35とを接続する第1配管P1及び第2配管P2のうち、カスケード熱交換器35から延びる第1配管P1及び第2配管P2を、カスケードケーシング2xの内部または外部において、第1熱交換器74から延びる第1配管P1及び第2配管P2に接続する。第2回路10は、第2接続部C2を有する。第2接続部C2は、第2熱交換器52a、52b、52cとカスケード熱交換器35とを接続する液管P3及びガス管P4、P5のうち、カスケード熱交換器35から延びる液管P3及びガス管P4、P5を、カスケードケーシング2xの内部または外部において、第2熱交換器52a、52b、52cから延びる液管P3及びガス管P4、P5に接続する。第1接続部C1と第2接続部C2とは、近傍に配置される。
 本実施形態に係るカスケードユニット2によれば、第1回路5aの第1配管P1及び第2配管P2の第1接続部C1と、第2回路10の液管P3及びガス管P4,P5の第2接続部C2とが、近傍に配置されている。このため、第1配管P1と、第2配管P2と、液管P3と、ガス管P4、P5と、を、カスケードケーシング2xの所定位置に、集めることができる。これにより、第1配管P1及び第2配管P2が、所定位置から、第1熱交換器74を有する外部の第1ユニット5に延びるとともに、液管P3及びガス管P4、P5が、所定位置から、第2熱交換器52a、52b、52cを有する外部の第2ユニット4a、4b、4cに延びる。したがって、カスケードユニット2の設置の自由度を高めることができる。
 (9-2)
 本実施形態に係るカスケードユニット2において好ましくは、カスケードケーシング2xには、共通の配管口O1が形成されている。配管口O1には、第1配管P1及び第2配管P2と、液管P3及びガス管P4、P5と、が位置する。
 ここでは、カスケードケーシング2xの配管口O1に、第1配管P1と、第2配管P2と、液管P3と、ガス管P4、P5と、を集めている。このため、配管口O1から第1ユニット5に向けて、第1配管P1及び第2配管P2が延びるとともに、配管口O1から第2ユニット4a、4b、4cに向けて、液管P3及びガス管P4、P5が延びる。したがって、設置の自由度を高めるカスケードユニット2を容易に実現できる。
 (9-3)
 本実施形態に係るカスケードユニット2において好ましくは、カスケードケーシング2xは、側面としての前面120aを有する。側面としての前面120aは、上下に延びる第1方向(図8では上下方向)と、第1方向と交差する第2方向(図8では左右方向)と、に延びる。第1接続部C1及び第2接続部C2は、前面120aから見たときに、前面120aの第2方向の中央に対して一方側(図8では左側)に位置する。
 ここでは、前面120aから見たときに、第2方向(図2では左右方向)中央に対して一方側(図8では左側)に、第1配管P1と、第2配管P2と、液管P3と、ガス管P4、P5と、を集めている。このため、カスケードユニット2の設置の自由度をより高めることができる。
 (9-4)
 本実施形態に係るカスケードユニット2において好ましくは、熱媒体は、第1冷媒である。第1冷媒は、HFC系冷媒及びHFO系冷媒の少なくとも一方を含む。第2冷媒は、二酸化炭素である。液管P3の第2接続部C2(C21)とガス管P4、P5の第2接続部C2(C22、C23)との距離L2は、第1配管P1の第1接続部C1(C11)と第2配管P2の第1接続部C1(C12)との距離L1よりも大きい。
 ここでは、第1回路5aには、HFC系冷媒及びHFO系冷媒の少なくとも一方を含む第1冷媒が流れ、第2回路10には、第2冷媒として、二酸化炭素冷媒が流れる。二酸化炭素冷媒が封入される配管の耐圧は、HFC系冷媒及びHFO系冷媒が封入される配管の耐圧よりも高い。このため、二酸化炭素冷媒が封入される配管は、HFC系冷媒及びHFO系冷媒が封入される配管よりも硬いので、曲げ加工が難しい。ここでは、二酸化炭素冷媒が封入される液管P3とガス管P4、P5との間の距離L2を、HFC系冷媒及びHFO系冷媒の少なくとも一方を含む第1冷媒が封入される第1配管P1と第2配管P2との距離L1よりも大きくしている。これにより、液管P3とガス管P4、P5との間に、曲げ加工を行う代わりに継手部材J1、J2、J3などを取り付けるための工具が入る隙間を設けることができる。このように、二酸化炭素冷媒が封入される液管P3及びガス管P4、P5の設置等の際に、工具を用いることができる。
 (9-5)
 本実施形態に係るカスケードユニット2において好ましくは、第2接続部C2は、第3閉鎖弁32、第4閉鎖弁33及び第5閉鎖弁31である。第3閉鎖弁32、第4閉鎖弁33及び第5閉鎖弁31は、カスケードケーシング2xに収容される。第2熱交換器52a、52b、52cから延びる液管P3及びガス管P4、P5は、継手部材J1、J2、J3を介して第3閉鎖弁32、第4閉鎖弁33及び第5閉鎖弁31にそれぞれ接続される。
 上述したように、二酸化炭素が封入される第2回路10の液管P3及びガス管P4、P5は、硬いので、曲げ加工が難しい。ここでは、第2回路10の液管P3及びガス管P4、P5の曲げ加工を行う代わりに、継手部材J1、J2、J3を用いている。このため、第2回路10の液管P3及びガス管P4、P5を、第3閉鎖弁32、第4閉鎖弁33及び第5閉鎖弁31から継手部材J1、J2、J3を用いてカスケードケーシング2xの外部に引き出すことができる。
 (9-6)
 本実施形態に係るカスケードユニット2において好ましくは、第1接続部C1をカスケードケーシング2xに固定する固定部材をさらに備える。
 ここでは、固定部材によって、第1接続部C1をカスケードケーシング2xに固定する。このため、第1接続部C1の近傍の第1配管P1及び第2配管P2の切りっぱなしの配管が振動することを抑制できる。したがって、カスケードユニット2の輸送を安定して行うことができる。
 (9-7)
 本実施形態に係るカスケードユニット2において好ましくは、カスケードケーシング2xは、底面120fを構成する底板を有する。第1配管P1及び第2配管P2と、液管P3及びガス管P4、P5とは、底板から17mm以上高い位置に配置される。
 ここでは、第1配管P1、第2配管P2、液管P3及びガス管P4、P5と、底板との間隔が17mm以上である。このため、底板にドレンパンが形成されていても、ドレンパンとの干渉を抑制することができる。
 (9-8)
 本実施形態に係るカスケードユニット2において好ましくは、カスケードケーシング2xは、上下方向に延びる側面(例えば前面120a)を有する。上下方向の中央に対して下方側に、第1接続部C1及び第2接続部C2が位置する。
 ここでは、カスケードケーシング2x近傍の下方に、第1配管P1、第2配管P2、液管P3及びガス管P4、P5を集めている。このため、カスケードユニット2の設置の自由度をより高めることができる。
 (9-9)
 本実施形態に係る冷凍システム1は、第1ユニット5と、第2ユニット4a、4b、4cと、を備える。第1ユニット5は、第1熱交換器74を含む。第2ユニット4a、4b、4cは、第2熱交換器52a、52b、52cを含む。第1ユニット5は、カスケードユニット2の側方に並んで配置される。
 ここでは、第1配管P1と、第2配管P2と、を、カスケードユニット2のカスケードケーシング2xの所定位置に集めている。このため、第1配管P1及び第2配管P2を、カスケードユニット2から、側方に配置された第1ユニット5に向けて容易に延ばすことができる。
 (9-10)
 本実施形態に係る冷凍システム1において好ましくは、カスケードユニット2及び第1ユニット5は、建物の屋上に配置される。
 ここでは、第1ユニット5及びカスケードユニット2を建物の屋上に配置するので、第1回路5aに第1冷媒が封入されている場合に、第1冷媒が漏洩しても、室内に第1冷媒が流入することを抑制できる。このため、第1冷媒として、可燃性の冷媒を用いることができる。
 (10)変形例
 (10-1)変形例1
 上記実施形態では、第1ユニット5は、カスケードユニット2の側方に並んで配置されるが、これに限定されない。本変形例では、図13に示すように、第1ユニット5は、カスケードユニット2の上方に配置される。
 なお、カスケードユニット2の上に第1ユニット5を配置してもよいが、本変形例では、カスケードユニット2の上に、第1ユニットを配置するための載置台を設けている。
 本変形例では、カスケードユニット2と第1ユニット5とを接続する連絡配管111、112は、カスケードケーシング2xの配管口O1から上方に沿って引き出されている。また、カスケードユニット2と第2ユニット4a、4b、4cとを接続する連絡配管7、8、9は、配管口O1から水平方向に沿って引き出されている。
 本変形例によれば、第1ユニット5は、カスケードユニット2の上方に配置される。本変形例でも、第1配管P1及び第2配管P2をカスケードケーシング2xの所定位置に集めているので、第1配管P1及び第2配管P2を、カスケードユニット2から、上方に配置された第1ユニット5に向けて容易に延ばすことができる。
 (10-2)変形例2
 上記実施形態では、第2回路10は、3つの第2接続部C21、C22、C23を有しているが、本変形例では、2つの接続部を有している。この場合、第2回路において、第2熱交換器とカスケード熱交換器とを接続するガス管は1本である。本変形例は、例えば、複数の利用ユニット3a、3b、3cが個別に冷房運転または暖房運転を行うことが可能でない構成、第2ユニットが1つの構成などに適用される。
 (10-3)変形例3
 上記実施形態では、第1配管P1、第2配管P2、液管P3及びガス管P4、P5をカスケードケーシング2xの1つの配管口O1から引き出しているが、これに限定されない。本変形例では、第1配管P1、第2配管P2、液管P3及びガス管P4、P5は、複数の配管口から引き出されている。
 この場合、複数の配管口は、近傍に配置される。具体的には、前面120aから見たときに、第2方向の一端(図8では、左右方向の左端)から第2方向幅の1/3までの範囲に形成されている。なお、複数の配管口は、前面120aに限られず、後面120bを除き、底面120f、上面120e、左面120c及び右面120dの複数の面に形成されてもよい。
 (10-4)変形例4
 上記実施形態では、配管口O1は、カスケードケーシング2xの前面120aに形成されているが、これに限定されない。配管口O1は、カスケードケーシング2xのどの面に形成されてもよいが、後面120bを除き、前面120a、底面120f、上面120e、左面120c板及び右面120dの少なくとも1つの面に形成されることが好ましい。
 (10-5)変形例5
 上記実施形態では、カスケードケーシング2xの1つの面に配管口O1及び配線口O2が形成されているが、これに限定されない。配管口O1と配線口O2とは、別の面に形成されてもよい。
 (10-6)変形例6
 上記実施形態では、第1回路5aにおいて用いられる冷媒としてR32またはR410Aを例示し、第2回路10において用いられる冷媒として二酸化炭素を例示したが、これに限定されない。
 第1回路5aにおいて用いられる冷媒としては、R32、HFO系冷媒、R32とHFO系冷媒の混合冷媒、二酸化炭素、アンモニア、プロパン等を用いることができる。
 また、第2回路10において用いられる冷媒としては、R32、HFO系冷媒、R32とHFO系冷媒の混合冷媒、二酸化炭素、アンモニア、プロパン等を用いることができる。
 なお、HFO系冷媒としては、例えば、HFO-1234yfやHFO-1234ze等を用いることができる。
 また、第1回路5aと第2回路10とでは、同じ冷媒が用いられていてもよく、異なる冷媒が用いられていてもよいが、第2回路10で用いられる冷媒は、第1回路5aで用いられる冷媒よりも、地球温暖化係数(GWP)が低いか、オゾン層破壊係数(ODP)が低いか、燃焼性が低いか、毒性が低いか、の少なくともいずれかであることが好ましい。特に、第1回路5aの総合内容容積よりも、第2回路10の総合内容容積の方が大きい場合に、第2回路10において地球温暖化係数(GWP)とオゾン層破壊係数(ODP)と燃焼性と毒性の少なくともいずれか第1回路5aの冷媒よりも低い冷媒を用いることにより、漏洩が生じた場合の悪影響を小さく抑えることが可能になる。
 (10-7)変形例7
 上記実施形態では、第1回路5aには、熱媒体としての第1冷媒が循環することを例に挙げて説明したが、これに限定されない。第1回路5aには、熱媒体として、冷媒以外の媒体を用いてもよい。本変形例では、第1冷媒が流れる第1回路5aの代わりに、水やブラインなどの熱媒体が流れる熱媒体回路を用いる。この場合には、熱媒体回路としては、温熱源または冷熱源として機能する熱源と、熱媒体を循環させるためのポンプと、を有するものであってよい。この場合には、ポンプにより流量調節が可能になり、温熱源または冷熱源により熱量をコントロールすることが可能になる。
 (10-8)変形例8
 上記実施形態では、第1ユニット5として、第1冷媒と熱交換する室外空気を第1熱交換器74に供給するための第1ファン75を有する室外ユニットを例に挙げて説明したが、これに限定されない。このように、本開示の熱源は、第1冷媒と熱交換を行う室外空気に限定されない。本変形例では、第1ユニットは、第1ファン75を有しておらず、第1熱交換器74において第1冷媒と、熱源としての水とを熱交換させる。
 (10-9)変形例9
 上記実施形態では、1つの第1ユニット5に対して1つのカスケードユニット2が接続された冷凍システム1を例に挙げて説明したが、これに限定されない。本変形例の冷凍システム1は、1つの第1ユニット5に対して複数のカスケードユニット2が互いに並列に接続される。
 (10-10)変形例10
 上記実施形態では、1つのカスケードユニット2に対して複数の第2ユニット4a、4b、4cが接続された冷凍システム1を例に挙げて説明したが、これに限定されない。本変形例の冷凍システムは、1つのカスケードユニット2に対して1つの第2ユニットが接続される。
 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。
1     :冷凍システム
2     :カスケードユニット
2x    :カスケードケーシング(ケーシング)
4a,4b,4c :第2ユニット
5     :第1ユニット
5a    :第1回路
10    :第2回路
21    :第2圧縮機(圧縮機)
31    :第1閉鎖弁
32    :第2閉鎖弁
35    :カスケード熱交換器
52a,52b,52c   :第2熱交換器
74    :第1熱交換器
120a  :側面
120f  :底面
C1,C11,C12    :第1接続部
C2,C21,C22,C23:第2接続部
J1,J1,J3      :継手部材
L1,L2 :距離
O1    :配管口(開口)
O2    :配線口
P1    :第1配管
P2    :第2配管
P3    :液管
P4,P5 :ガス管
特開2012-193866号公報

Claims (10)

  1.  熱を搬送する熱媒体が流れ、熱源と前記熱媒体とを熱交換させる第1熱交換器(74)を有する第1回路(5a)と、
     第2冷媒を圧縮する第2圧縮機(21)と、前記第2冷媒と室内空気との熱交換を行う第2熱交換器(52a)と、を有し、前記第2冷媒が循環する第2回路(10)と、
     前記第1回路の前記熱媒体と前記第2回路の前記第2冷媒との熱交換を行うカスケード熱交換器(35)と、
    を有する冷凍システム(1)のカスケードユニット(2)であって、
     前記カスケード熱交換器と、
     前記第2圧縮機と、
     前記カスケード熱交換器及び前記第2圧縮機を収容するケーシング(2x)と、
    を備え、
     前記第1回路は、前記第1熱交換器と前記カスケード熱交換器とを接続する第1配管(P1)及び第2配管(P2)のうち、前記カスケード熱交換器から延びる前記第1配管及び前記第2配管を、前記ケーシングの内部または外部において、前記第1熱交換器から延びる前記第1配管及び前記第2配管に接続するための第1接続部(C1)を有し、
     前記第2回路は、前記第2熱交換器と前記カスケード熱交換器とを接続する液管(P3)及びガス管(P4)のうち、前記カスケード熱交換器から延びる前記液管及び前記ガス管を、前記ケーシングの内部または外部において、前記第2熱交換器から延びる前記液管及び前記ガス管に接続するための第2接続部(C2)を有し、
     前記第1接続部と前記第2接続部とは、近傍に配置される、
    カスケードユニット。
  2.  前記ケーシングには、前記第1配管及び前記第2配管と、前記液管及び前記ガス管と、が位置する、共通の開口(O1)が形成されている、
    請求項1に記載のカスケードユニット。
  3.  前記ケーシングは、上下に延びる第1方向と、前記第1方向と交差する第2方向とに延びる側面(120a)を有し、
     前記第1接続部及び前記第2接続部は、前記側面から見たときに、前記側面の前記第2方向の中央に対して一方側に位置する、
    請求項1または2に記載のカスケードユニット。
  4.  前記熱媒体は、第1冷媒であり、前記第1冷媒は、HFC系冷媒及びHFO系冷媒の少なくとも一方を含み、
     前記第2冷媒は、二酸化炭素であり、
     前記液管の前記第2接続部と前記ガス管の前記第2接続部との距離(L2)は、前記第1配管の前記第1接続部と前記第2配管の前記第1接続部との距離(L1)よりも大きい、
    請求項1~3のいずれか1項に記載のカスケードユニット。
  5.  前記第2接続部は、前記ケーシングに収容される第1閉鎖弁(31)及び第2閉鎖弁(32)であり、
     前記第2熱交換器から延びる前記液管及び前記ガス管は、継手部材(J1)を介して前記第1閉鎖弁及び前記第2閉鎖弁にそれぞれ接続される、
    請求項4に記載のカスケードユニット。
  6.  前記第1接続部を前記ケーシングに固定する固定部材をさらに備える、
    請求項1~5のいずれか1項に記載のカスケードユニット。
  7.  前記ケーシングは、底面(120f)を構成する底板を有し、
     前記第1配管及び前記第2配管と、前記液管及び前記ガス管とは、前記底板から17mm以上高い位置に配置される、
    請求項1~6のいずれか1項に記載のカスケードユニット。
  8.  前記ケーシングは、上下方向に延びる側面(120a)を有し、
     前記上下方向の中央に対して下方側に、前記第1接続部及び前記第2接続部が位置する、
    請求項1~7のいずれか1項に記載のカスケードユニット。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載のカスケードユニットと、
     前記第1熱交換器を含む第1ユニット(5)と、
     前記第2熱交換器を含む第2ユニット(4a)と、
    を備え、
     前記第1ユニットは、前記カスケードユニットの側方に並んで配置される、または、前記カスケードユニットの上方に配置される、
    冷凍システム。
  10.  前記カスケードユニット及び前記第1ユニットは、建物の屋上に配置される、
    請求項9に記載の冷凍システム。
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