WO2024004229A1 - 冷媒回収運転切替装置および冷媒回収装置 - Google Patents
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- F25B41/20—Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
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- F25B45/00—Arrangements for charging or discharging refrigerant
Definitions
- This disclosure relates to a refrigerant recovery operation switching device and a refrigerant recovery device that switch the refrigerant recovery operation when recovering refrigerant in a refrigerant recovery device such as a refrigeration cycle device.
- a refrigeration cycle device such as a refrigeration device or an air conditioning device operates by circulating a refrigerant sealed in a refrigerant circuit to exchange heat with a fluid such as air or water to heat or cool the fluid.
- some refrigerants have a high global warming potential. When such refrigerants are released into the atmosphere, they cause global warming. Therefore, when moving a refrigeration cycle device containing refrigerant or replacing equipment, it is necessary to recover the refrigerant without releasing it into the atmosphere. Therefore, a refrigerant recovery device has been proposed that recovers refrigerant from a refrigerant recovery device such as a refrigeration cycle device (for example, see Patent Document 1).
- Methods of recovering refrigerant from a refrigerant recovery device such as a refrigeration cycle device using a refrigerant recovery device include liquid recovery to recover liquid refrigerant (liquid refrigerant) and gas recovery to recover gaseous refrigerant (gas refrigerant).
- the refrigerant recovery device is a refrigeration cycle device.
- Gas recovery can recover all the refrigerant in the refrigeration cycle device in one procedure. For this reason, recovery is often performed through gas recovery.
- the refrigerant recovery equipment stops when the temperature and pressure of the recovery cylinder rises, and when the temperature of the accumulator of the refrigeration cycle equipment drops, the refrigerant gets stuck in the refrigeration machine oil and the refrigerant evaporates. It takes time to recover the refrigerant because it becomes difficult to use.
- liquid recovery can take a shorter recovery time than gas recovery.
- gas refrigerant remains in the refrigerant circuit of the refrigeration cycle device
- liquid recovery cannot be used to cope with the problem, so it is necessary to change from liquid recovery to gas recovery.
- the method of connecting the connection hose to the refrigerant circuit etc. is different between liquid recovery and gas recovery.
- a refrigerant recovery operation switching device is a refrigerant recovery operation switching device that switches a refrigerant flow path when refrigerant in a refrigeration cycle device is recovered into a cylinder by driving a recovery machine, the refrigerant recovery operation switching device A high pressure connection port that communicates with the high pressure side connection port of the high pressure side piping of the refrigeration cycle device, a low pressure connection port that communicates with the low pressure side connection port of the low pressure side piping of the refrigeration cycle device, and a suction connection port that connects to the suction port of the recovery machine.
- a discharge connection port that connects to the discharge port of the recovery machine, a liquid connection port that connects to the liquid port of the cylinder, a gas connection port that connects to the gas port of the cylinder, and a switching part that switches the flow path.
- the section connects the high-pressure connection port, the low-pressure connection port, and the suction connection port, and connects the discharge connection port and the liquid connection port to form a flow path.
- the gas connection port and the suction connection port communicate with each other
- the discharge connection port and the low pressure connection port communicate with each other
- the high pressure connection port and the liquid connection port communicate with each other. This is to switch to the road.
- a refrigerant recovery device includes the above-mentioned refrigerant recovery operation switching device and recovery machine.
- the disclosed refrigerant recovery operation switching device and refrigerant recovery device can switch between gas recovery and liquid recovery simply by switching the switching valve. Therefore, refrigerant recovery using both gas recovery and liquid recovery can be easily performed. Therefore, there is no need to reconnect the connection hose, which shortens the recovery work time and reduces the amount of refrigerant released into the atmosphere. Further, the high pressure connection port and the low pressure connection port communicate with the refrigeration cycle device, and the refrigerant can be recovered using the high pressure connection port and the low pressure connection port. Therefore, the refrigerant recovery speed in gas recovery can be increased and the recovery time can be further shortened.
- FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on a refrigerant recovery operation switching device 100 according to a first embodiment.
- FIG. 3 is a diagram showing a fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a diagram showing a fluid flow relationship in the liquid recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the first embodiment.
- 2 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on a refrigerant recovery operation switching device 100 according to a second embodiment.
- FIG. FIG. 7 is a diagram showing a fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a fluid flow relationship in the liquid recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on a refrigerant recovery operation switching device 100 according to a third embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the third embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a fluid flow relationship in a liquid recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the third embodiment.
- 12 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on a refrigerant recovery operation switching device 100 according to Embodiment 4.
- FIG. 7 is a diagram showing a fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the fourth embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a fluid flow relationship in the liquid recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the fourth embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on a refrigerant recovery device according to a fifth embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a fluid flow relationship in a gas recovery mode of the refrigerant recovery device according to Embodiment 5;
- FIG. 7 is a diagram showing a fluid flow relationship in a liquid recovery mode of the refrigerant recovery device according to Embodiment 5;
- FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on a refrigerant recovery operation switching device 100 according to the first embodiment.
- Refrigerant recovery operation switching device 100 is connected to outdoor unit 200, recovery machine 300, and cylinder 400.
- the refrigerant recovery operation switching device 100, the recovery machine 300, and the cylinder 400 serve as a device for recovering refrigerant
- the outdoor unit 200 serves as a refrigerant recovery device.
- the outdoor unit 200 is a device that is connected to an indoor unit (not shown) through piping and constitutes a refrigeration cycle device that has a refrigerant circuit.
- the outdoor unit 200 is filled with a refrigerant to be recovered.
- the outdoor unit 200 of the first embodiment particularly has a high pressure side connection port 210 and a low pressure side connection port 220.
- the high-pressure side connection port 210 is installed in a high-pressure side piping that is a high-pressure side in the refrigerant circuit, and communicates between the outside and the inside of the piping via a connected connection hose.
- the low pressure side connection port 220 is installed in a low pressure side piping that is a low pressure side in the refrigerant circuit, and communicates between the outside and the inside of the piping via a connected connection hose.
- the recovery machine 300 is a device that has power to recover refrigerant.
- the recovery machine 300 has a suction port 310 and a discharge port 320.
- a fluid such as a refrigerant sucked into the recovery machine 300 passes through the suction port 310 .
- the fluid flowing out from the recovery machine 300 passes through the discharge port 320 .
- the cylinder 400 is a recovery container that recovers refrigerant.
- the cylinder 400 has a liquid port 410 and a gas port 420. Liquid refrigerant flows into the liquid port 410 . Further, gas such as a gas refrigerant passes through the gas port 420.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 is a device that switches the flow path of a fluid such as a refrigerant between a gas recovery mode in which gas is recovered and a liquid recovery mode in which liquid recovery is performed.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 is connected to various devices via connection hoses, and includes a connection port (connection port) for communicating fluid and a switching unit 70 for switching the flow path.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 in the first embodiment has a high pressure connection port 10, a low pressure connection port 20, a suction connection port 30, a discharge connection port 40, a liquid connection port 50, and a gas connection port 60 as connection ports.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 in the first embodiment includes a first four-way valve 71 and a second four-way valve 72 as the switching unit 70.
- the high pressure connection port 10 is a port that is connected via a connection hose to a high pressure side connection port 210 installed in the high pressure side piping of the outdoor unit 200, and communicates with the inside of the refrigerant circuit.
- the low pressure connection port 20 is a port that is connected via a connection hose to a low pressure side connection port 220 installed in a low pressure side piping of the outdoor unit 200, and communicates with the inside of the refrigerant circuit.
- suction connection port 30 is a port that is connected to the suction port 310 of the recovery machine 300 via a connection hose.
- discharge connection port 40 is a port connected to the discharge port 320 of the recovery machine 300 via a connection hose.
- the liquid connection port 50 is a port that is connected to the liquid port 410 of the cylinder 400 via a connection hose.
- the liquid refrigerant collected into the cylinder 400 mainly passes through the liquid connection port 50 .
- the gas connection port 60 is a port connected to the gas port 420 of the cylinder 400 via a connection hose. Gas refrigerant collected into the cylinder 400 mainly passes through the gas connection port 60 .
- FIG. 2 is a diagram showing the fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a diagram showing the fluid flow relationship in the liquid recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the first embodiment.
- the first four-way valve 71 and the second four-way valve 72 are switching valves that switch communication ports between the liquid recovery mode and the gas recovery mode. As shown in FIG. 2, the first four-way valve 71 allows the low pressure connection port 20 and the suction connection port 30 to communicate with each other and the discharge connection port 40 and the liquid connection port 50 to communicate with each other in the gas recovery mode. Further, as shown in FIG.
- the first four-way valve 71 allows the high pressure connection port 10 and the liquid connection port 50 to communicate with each other and the low pressure connection port 20 and the discharge connection port 40 to communicate with each other in the liquid recovery mode.
- the second four-way valve 72 allows the high pressure connection port 10 and the suction connection port 30 to communicate with each other and closes the gas connection port 60 in the gas recovery mode.
- the second four-way valve 72 allows the suction connection port 30 and the gas connection port 60 to communicate with each other in the liquid recovery mode.
- the flow of fluid in the refrigerant recovery operation switching device 100 in the gas recovery mode will be described.
- the collector 300 When the collector 300 is activated, fluid is sucked through the suction connection port 30.
- the refrigerant is sucked from the connection port of the outdoor unit 200 and flows out.
- the refrigerant flowing out from the outdoor unit 200 passes through the high pressure connection port 10 and the low pressure connection port 20 in the refrigerant recovery operation switching device 100.
- the refrigerant passes through the first four-way valve 71 and the second four-way valve 72 and flows out from the suction connection port 30.
- the refrigerant flowing out from the suction connection port 30 passes through the recovery machine 300 and flows into the discharge connection port 40 .
- the refrigerant flowing in from the discharge connection port 40 passes through the first four-way valve 71, flows out from the liquid connection port 50, and is collected into the cylinder 400.
- the fluid that has passed through the gas connection port 60 is sucked through the suction connection port 30. Furthermore, when the recovery machine 300 is driven, the fluid that has passed through the gas connection port 60 passes through the second four-way valve 72 and is sucked into the recovery machine 300 via the suction connection port 30.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 the high pressure connection port 10 and the low pressure connection port 20 communicate with the outdoor unit 200.
- the refrigerant from the outdoor unit 200 passes through the high pressure connection port 10 and the low pressure connection port 20 and can be recovered. Therefore, the recovery speed of the gas refrigerant can be approximately doubled.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 can switch between the gas recovery mode and the liquid recovery mode by performing switching using the switching unit 70. Therefore, there is no need to perform work such as reconnecting the connection hose, and switching can be easily performed, thereby shortening the recovery time.
- the switching unit 70 is a first four-way valve 71 and a second four-way valve 72. Therefore, the refrigerant recovery operation switching device 100 can be constructed at low cost by using a four-way valve that is in large supply on the market.
- FIG. 4 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the second embodiment.
- devices with the same reference numerals as in FIG. 1 implement the same functions as described in the first embodiment.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 in the second embodiment includes a first four-way valve 71 and a first three-way valve 73 as the switching unit 70.
- FIG. 5 is a diagram showing the fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the second embodiment.
- FIG. 6 is a diagram showing a fluid flow relationship in the liquid recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the second embodiment.
- the first four-way valve 71 allows the low pressure connection port 20 and the suction connection port 30 to communicate with each other and the discharge connection port 40 and the liquid connection port 50 to communicate with each other in the gas recovery mode.
- the first four-way valve 71 allows the high pressure connection port 10 and the liquid connection port 50 to communicate with each other and the low pressure connection port 20 and the discharge connection port 40 to communicate with each other in the liquid recovery mode.
- FIG. 5 is a diagram showing the fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the second embodiment.
- the first four-way valve 71 allows the low pressure connection port 20 and the suction connection port 30 to communicate with each other and the discharge connection port 40 and the liquid connection port 50 to communicate
- the first three-way valve 73 allows the high pressure connection port 10 and the suction connection port 30 to communicate with each other in the gas recovery mode. Further, as shown in FIG. 6, the first three-way valve 73 allows the suction connection port 30 and the gas connection port 60 to communicate with each other in the liquid recovery mode.
- the flow of fluid in the refrigerant recovery operation switching device 100 in the gas recovery mode will be described.
- the collector 300 When the collector 300 is activated, fluid is sucked through the suction connection port 30.
- the refrigerant is sucked from the connection port of the outdoor unit 200 and flows out.
- the refrigerant flowing out of the outdoor unit 200 passes through the high pressure connection port 10 and the low pressure connection port 20 in the refrigerant recovery operation switching device 100.
- the refrigerant passes through the first four-way valve 71 and the first three-way valve 73 and flows out from the suction connection port 30.
- the refrigerant flowing out from the suction connection port 30 passes through the recovery machine 300 and flows into the discharge connection port 40 .
- the refrigerant flowing in from the discharge connection port 40 passes through the first four-way valve 71, flows out from the liquid connection port 50, and is collected into the cylinder 400.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 uses the first four-way valve 71 and the first three-way valve 73 as the switching unit 70. Therefore, in addition to the effects described in Embodiment 1, the refrigerant recovery operation switching device 100 can be configured at low cost using four-way valves and three-way valves that are widely supplied in the market.
- FIG. 7 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the third embodiment.
- devices with the same reference numerals as in FIGS. 1 and 4 implement the same functions as those described in the first and second embodiments.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 in the third embodiment includes a first three-way valve 73, a second three-way valve 74, and a third three-way valve 75 as the switching unit 70.
- FIG. 8 is a diagram showing the fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the third embodiment.
- FIG. 9 is a diagram showing the fluid flow relationship in the liquid recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the third embodiment.
- the first three-way valve 73 allows the high pressure connection port 10 and the suction connection port 30 to communicate with each other in the gas recovery mode.
- the first three-way valve 73 allows the suction connection port 30 and the gas connection port 60 to communicate with each other in the liquid recovery mode.
- the second three-way valve 74 allows the low pressure connection port 20 and the suction connection port 30 to communicate with each other in the gas recovery mode.
- the second three-way valve 74 allows the high pressure connection port 10 and the liquid connection port 50 to communicate with each other in the liquid recovery mode.
- the third three-way valve 75 allows the discharge connection port 40 and the liquid connection port 50 to communicate with each other in the gas recovery mode.
- the third three-way valve 75 allows the low pressure connection port 20 and the discharge connection port 40 to communicate with each other in the liquid recovery mode.
- the flow of fluid in the refrigerant recovery operation switching device 100 in the gas recovery mode will be described.
- the collector 300 When the collector 300 is activated, fluid is sucked through the suction connection port 30.
- the refrigerant is sucked from the connection port of the outdoor unit 200 and flows out.
- the refrigerant flowing out from the outdoor unit 200 passes through the high pressure connection port 10 and the low pressure connection port 20 in the refrigerant recovery operation switching device 100.
- the refrigerant passes through the first three-way valve 73 and the second three-way valve 74 and flows out from the suction connection port 30.
- the refrigerant flowing out from the suction connection port 30 passes through the recovery machine 300 and flows into the discharge connection port 40 .
- the refrigerant flowing in from the discharge connection port 40 passes through the third three-way valve 75, flows out from the liquid connection port 50, and is collected into the cylinder 400.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 uses the first three-way valve 73, the second three-way valve 74, and the third three-way valve 75 as the switching unit 70. Therefore, in addition to the effects described in Embodiment 1, the refrigerant recovery operation switching device 100 can be configured at low cost by using four-way valves and three-way valves that are widely supplied in the market.
- FIG. 10 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on a refrigerant recovery operation switching device 100 according to the fourth embodiment.
- devices with the same reference numerals as those in FIGS. 1 and 4 implement the same functions as described in the first and second embodiments.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 in the fourth embodiment includes a hexagonal valve 76 and an on-off valve 77 as the switching unit 70.
- FIG. 11 is a diagram showing the fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the fourth embodiment.
- FIG. 12 is a diagram showing the fluid flow relationship in the liquid recovery mode of the refrigerant recovery operation switching device 100 according to the fourth embodiment.
- the six-way valve 76 communicates with the high pressure connection port 10 and the suction connection port 30, communicates the low pressure connection port 20 with the suction connection port 30, and communicates with the discharge connection port 40. It communicates with the liquid connection port 50. Further, as shown in FIG.
- the six-way valve 76 communicates with the high pressure connection port 10 and the liquid connection port 50, communicates the low pressure connection port 20 with the discharge connection port 40, and communicates with the suction connection port. 30 and the gas connection port 60 are communicated with each other. Moreover, the on-off valve 77 closes so that fluid does not pass through the gas connection port 60 in the gas recovery mode. The on-off valve 77 is opened in the liquid recovery mode.
- the flow of fluid in the refrigerant recovery operation switching device 100 in the gas recovery mode will be described.
- the collector 300 When the collector 300 is activated, fluid is sucked through the suction connection port 30.
- the refrigerant is sucked from the connection port of the outdoor unit 200 and flows out.
- the refrigerant flowing out from the outdoor unit 200 passes through the high pressure connection port 10 and the low pressure connection port 20 in the refrigerant recovery operation switching device 100.
- the refrigerant passes through the six-way valve 76 and exits from the suction connection port 30.
- the refrigerant flowing out from the suction connection port 30 passes through the recovery machine 300 and flows into the discharge connection port 40 .
- the refrigerant flowing in from the discharge connection port 40 passes through the six-way valve 76, flows out from the liquid connection port 50, and is collected into the cylinder 400. At this time, since the on-off valve 77 is closed, no fluid passes through the gas connection port 60.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 uses the hexagonal valve 76 and the on-off valve 77 as the switching unit 70. Therefore, in addition to the effects described in the first embodiment, the refrigerant recovery operation switching device 100 can reduce the number of components involved in switching.
- FIG. 13 is a diagram showing the configuration of a refrigerant recovery system centered on a refrigerant recovery device according to the fifth embodiment.
- devices with the same reference numerals as in FIG. 1 implement the same functions as described in the first embodiment.
- the refrigerant recovery device in Embodiment 5 is configured with devices included in refrigerant recovery operation switching device 100 and recovery machine 300 described in Embodiment 1 and the like.
- the refrigerant recovery operation switching device 100 described in Embodiment 1 etc. is located within the refrigerant recovery device, in FIG. Not shown. However, it does have a connection port through which fluid passes through which it is connected to equipment related to recovery.
- the refrigerant recovery device in Embodiment 5 includes a pump 330, a recovery machine three-way valve 340, and a condenser 350.
- the recovery machine 300 drives the pump 330 to discharge the gas or liquid sucked through the suction port 310 from the discharge port 320 .
- the recovery machine three-way valve 340 is a valve that performs switching to allow the refrigerant to pass through the condenser 350 when performing gas recovery, and to bypass the condenser 350 when performing liquid recovery.
- the condenser 350 is a heat exchanger that condenses and liquefies the gas refrigerant and causes the liquid refrigerant to flow out from the liquid connection port 50 when recovering the gas.
- FIG. 14 is a diagram showing the fluid flow relationship in the gas recovery mode of the refrigerant recovery device according to the fifth embodiment. Based on FIG. 14, the flow of fluid in the gas recovery mode will be described.
- the pump 330 When the pump 330 is driven, refrigerant is sucked from the connection port of the outdoor unit 200 and flows out.
- the refrigerant flowing out of the outdoor unit 200 passes through the high pressure connection port 10 and the low pressure connection port 20 in the refrigerant recovery device.
- the refrigerant then passes through the first four-way valve 71 and the second four-way valve 72, and further flows into the condenser 350 via the pump 330 and the recovery machine three-way valve 340.
- the refrigerant flowing into the condenser 350 is condensed and liquefied, flows out from the liquid connection port 50, and is collected into the cylinder 400. At this time, no fluid passes through the gas connection port 60.
- FIG. 15 is a diagram showing the fluid flow relationship in the liquid recovery mode of the refrigerant recovery device according to the fifth embodiment. Based on FIG. 15, the flow of fluid in the liquid recovery mode will be explained.
- the pump 330 When the pump 330 is driven, fluid that has passed through the gas connection port 60 connected to the gas port 420 of the cylinder 400 via the connection hose passes through the second four-way valve 72 and is sucked into the pump 330 through the suction connection port 30. be done.
- the fluid discharged from the pump 330 passes through the recovery machine three-way valve 340 and the first four-way valve 71 and flows out from the low-pressure connection port 20.
- the fluid flowing out from the low pressure connection port 20 passes through the piping and pushes out the refrigerant from the outdoor unit 200.
- the extruded refrigerant flows in from the high pressure connection port 10, passes through the first four-way valve 71, and flows out from the liquid connection port 50.
- the refrigerant flowing out from the liquid connection port 50 is
- the refrigerant recovery operation switching device 100 includes the condenser 350 and collects gas refrigerant into the cylinder 400 as a liquid refrigerant, thereby eliminating the need for a connection port or the like. , the amount of equipment required for refrigerant recovery can be reduced.
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Abstract
冷凍サイクル装置の高圧側接続口と連通する高圧接続ポートと、低圧側接続口と連通する低圧接続ポートと、回収機の吸引口と接続する吸入接続ポートと、回収機の吐出口と接続する吐出接続ポートと、ボンベの液体口と接続する液体接続ポートと、ボンベの気体口と接続する気体接続ポートと、流路を切替える切替部とを備え、切替部は、ガス回収モードにおいて、高圧接続ポートおよび低圧接続ポートと吸入接続ポートとを連通させ、吐出接続ポートと液体接続ポートとを連通させる流路にし、液回収モードにおいて、気体接続ポートと吸入接続ポートとを連通させ、吐出接続ポートと低圧接続ポートとを連通させ、高圧接続ポートと液体接続ポートとを連通させる流路に切替える。
Description
この開示は、冷凍サイクル装置などの被冷媒回収装置内の冷媒を回収するときの冷媒回収運転を切替える冷媒回収運転切替装置および冷媒回収装置に係るものである。
冷凍装置または空気調和装置などの冷凍サイクル装置は、冷媒回路内に封入された冷媒を循環させて、空気または水などの流体との熱交換を行い、流体を加熱または冷却する運転を行う。ここで、冷媒には、地球温暖化係数が高い種類のものがある。このような冷媒は、大気に放出されると、地球温暖化などの原因となる。このため、冷媒が封入された冷凍サイクル装置を移動または機器の交換などを行う際、冷媒を大気に放出しないように回収する必要がある。そこで、冷凍サイクル装置などの被冷媒回収装置から冷媒を回収する冷媒回収装置が提案されている(たとえば、特許文献1参照)。
冷媒回収装置を用いて冷凍サイクル装置などの被冷媒回収装置から冷媒を回収する方法として、液体状の冷媒(液冷媒)を回収する液回収と気体状の冷媒(ガス冷媒)を回収するガス回収とがある。以下、被冷媒回収装置が冷凍サイクル装置であるものとして説明する。ガス回収は、冷凍サイクル装置内の全ての冷媒を1つの手順で回収できる。このため、ガス回収による回収を行うことが多い。ただし、ガス回収は、回収用のボンベの温度および圧力が上がると冷媒回収装置が停止すること、冷凍サイクル装置が有するアキュムレータの温度が低下すると冷凍機油への冷媒寝込みが発生して冷媒が蒸発しにくくなることなどの理由から、冷媒回収に時間がかかる。
一方、液回収は、ガス回収よりも回収時間を短くすることができる。ただし、冷凍サイクル装置の冷媒回路内にガス冷媒が残ると、液回収では対応することができないため、液回収からガス回収に変更する必要がある。しかし、液回収とガス回収とでは、冷媒回路などに接続する接続ホースの接続方法が異なる。また、接続ホースを接続しなおすには、接続ホース内の冷媒回収および真空引きが必要となる。このため、作業者が行う作業が煩雑になり、回収作業時間がかかる。また、作業に際し、ミスが生じる可能性がある。
以上より、時間を短縮しつつ、容易に冷媒を回収することができる冷媒回収運転切替装置および冷媒回収装置を実現することを目的とする。
この開示に係る冷媒回収運転切替装置は、冷凍サイクル装置内の冷媒を、回収機を駆動してボンベに回収するときの冷媒の流路切替を行う冷媒回収運転切替装置であって、冷凍サイクル装置の高圧側配管が有する高圧側接続口と連通する高圧接続ポートと、冷凍サイクル装置の低圧側配管が有する低圧側接続口と連通する低圧接続ポートと、回収機の吸引口と接続する吸入接続ポートと、回収機の吐出口と接続する吐出接続ポートと、ボンベの液体口と接続する液体接続ポートと、ボンベの気体口と接続する気体接続ポートと、流路を切替える切替部とを備え、切替部は、冷凍サイクル装置内のガス冷媒を回収するガス回収モードにおいて、高圧接続ポートおよび低圧接続ポートと吸入接続ポートとを連通させ、吐出接続ポートと液体接続ポートとを連通させる流路にし、冷凍サイクル装置内の液冷媒を回収する液回収モードにおいて、気体接続ポートと吸入接続ポートとを連通させ、吐出接続ポートと低圧接続ポートとを連通させ、高圧接続ポートと液体接続ポートとを連通させる流路に切替えるものである。
また、この開示に係る冷媒回収装置は、上記の冷媒回収運転切替装置と回収機とを備えるものである。
以上のように、開示に係る冷媒回収運転切替装置および冷媒回収装置は、切替弁を切替るだけでガス回収と液回収とを切替えることができる。このため、ガス回収と液回収とを併用した冷媒回収を容易に行うことができる。このため、接続ホースを接続し直すなどをする必要がなく、回収作業の時間を短縮し、冷媒の大気放出を削減することができる。また、高圧接続ポートおよび低圧接続ポートが冷凍サイクル装置と連通しており、高圧接続ポートおよび低圧接続ポートを用いて冷媒を回収することができる。このため、ガス回収における冷媒の回収速度を速くし、さらに回収時間を短縮することができる。
以下、実施の形態に係る冷媒回収運転切替装置などについて、図面などを参照しながら説明する。以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。また、図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。そして、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。特に構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。また、圧力および温度の高低については、特に絶対的な値との関係で高低が定まっているものではなく、装置などにおける状態および動作などにおいて相対的に定まるものとする。また、添字で区別などしている複数の同種の機器などについて、特に区別したり、特定したりする必要がない場合には、添字などを省略して記載する場合がある。
実施の形態1.
図1は、実施の形態1に係る冷媒回収運転切替装置100を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。冷媒回収運転切替装置100は、室外機200、回収機300およびボンベ400と接続する。冷媒回収運転切替装置100、回収機300およびボンベ400は、冷媒を回収する装置となり、室外機200は、被冷媒回収装置となる。
図1は、実施の形態1に係る冷媒回収運転切替装置100を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。冷媒回収運転切替装置100は、室外機200、回収機300およびボンベ400と接続する。冷媒回収運転切替装置100、回収機300およびボンベ400は、冷媒を回収する装置となり、室外機200は、被冷媒回収装置となる。
室外機200は、室内機(図示せず)と配管接続して冷媒回路を有する冷凍サイクル装置を構成する機器である。室外機200は、回収される冷媒が封入されている。実施の形態1の室外機200は、特に、高圧側接続口210および低圧側接続口220を有する。高圧側接続口210は、冷媒回路において高圧側となる高圧側配管に設置され、接続された接続ホースを介して、外部と配管内とを連通させる。また、低圧側接続口220は、冷媒回路において低圧側となる低圧側配管に設置され、接続された接続ホースを介して、外部と配管内とを連通させる。
回収機300は、冷媒を回収する動力などを有する機器である。回収機300は、吸引口310および吐出口320を有する。吸引口310は、回収機300に吸入される冷媒などの流体が通過する。また、吐出口320は、回収機300から流出する流体が通過する。
また、ボンベ400は、冷媒を回収する回収容器である。ボンベ400は、液体口410と気体口420とを有する。液体口410からは、液冷媒が流入する。また、気体口420からは、ガス冷媒などの気体が通過する。
冷媒回収運転切替装置100は、ガス回収を行うガス回収モードと液回収を行う液回収モードとで、冷媒などの流体の流路切替を行う装置である。冷媒回収運転切替装置100は、接続ホースを介して、各種機器と接続され、流体を連通させる接続ポート(接続口)と流路を切替える切替部70とを有する。実施の形態1における冷媒回収運転切替装置100は、接続ポートとして、高圧接続ポート10、低圧接続ポート20、吸入接続ポート30、吐出接続ポート40、液体接続ポート50および気体接続ポート60を有する。また、実施の形態1における冷媒回収運転切替装置100は、切替部70として、第1四方弁71および第2四方弁72を有する。
高圧接続ポート10は、室外機200が有する高圧側配管に設置された高圧側接続口210と接続ホースを介して接続され、冷媒回路内と連通するポートである。また、低圧接続ポート20は、室外機200が有する低圧側配管に設置された低圧側接続口220と接続ホースを介して接続され、冷媒回路内と連通するポートである。
さらに、吸入接続ポート30は、回収機300の吸引口310と接続ホースを介して接続されるポートである。また、吐出接続ポート40は、回収機300の吐出口320と接続ホースを介して接続されるポートである。
また、液体接続ポート50は、ボンベ400の液体口410と接続ホースを介して接続されるポートである。液体接続ポート50は、主として、ボンベ400に回収される液冷媒が通過する。そして、気体接続ポート60は、ボンベ400の気体口420と接続ホースを介して接続されるポートである。気体接続ポート60は、主として、ボンベ400に回収されるガス冷媒が通過する。
図2は、実施の形態1に係る冷媒回収運転切替装置100のガス回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。また、図3は、実施の形態1に係る冷媒回収運転切替装置100の液回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。第1四方弁71および第2四方弁72は、液回収モードとガス回収モードとにおいて、連通する接続ポートの切替を行う切替弁である。第1四方弁71は、図2に示すように、ガス回収モードにおいて、低圧接続ポート20と吸入接続ポート30とを連通させ、吐出接続ポート40と液体接続ポート50とを連通させる。また、第1四方弁71は、図3に示すように、液回収モードにおいて、高圧接続ポート10と液体接続ポート50とを連通させ、低圧接続ポート20と吐出接続ポート40とを連通させる。また、第2四方弁72は、図2に示すように、ガス回収モードにおいて、高圧接続ポート10と吸入接続ポート30とを連通させ、気体接続ポート60を閉止させる。また、第2四方弁72は、図3に示すように、液回収モードにおいて、吸入接続ポート30と気体接続ポート60とを連通させる。
図2に基づき、ガス回収モードにおける冷媒回収運転切替装置100の流体の流れについて説明する。回収機300が駆動すると、流体が吸入接続ポート30を介して吸引される。回収機300の吸引によって、室外機200の接続口から冷媒が吸引され、流出する。室外機200から流出した冷媒は、冷媒回収運転切替装置100において、高圧接続ポート10および低圧接続ポート20を通過する。さらに、冷媒は、第1四方弁71および第2四方弁72を通過し、吸入接続ポート30から流出する。吸入接続ポート30から流出した冷媒は、回収機300を通過して、吐出接続ポート40から流入する。吐出接続ポート40から流入した冷媒は、第1四方弁71を通過して液体接続ポート50から流出し、ボンベ400に回収される。
次に、図3に基づき、液回収モードにおける冷媒回収運転切替装置100の流体の流れについて説明する。回収機300が駆動すると、回収機300から流体が吐出される。吐出された流体は、第1四方弁71を通過し、低圧接続ポート20から流出する。低圧接続ポート20から流出した流体は、配管を通過して、室外機200から冷媒を押し出す。押し出された冷媒は、高圧接続ポート10から流入し、第1四方弁71を通過して、液体接続ポート50から流出する。液体接続ポート50から流出した冷媒は、ボンベ400に回収される。また、回収機300が駆動すると、気体接続ポート60を通過した流体が吸入接続ポート30を介して吸引される。また、回収機300が駆動すると、気体接続ポート60を通過した流体が第2四方弁72を通過し、吸入接続ポート30を介して回収機300に吸引される。
以上のように、冷媒回収運転切替装置100によれば、高圧接続ポート10および低圧接続ポート20が室外機200と連通する。そして、ガス回収モードのときには、室外機200からの冷媒が高圧接続ポート10および低圧接続ポート20を通過し、回収することができる。このため、ガス冷媒の回収速度を約2倍にすることができる。また、冷媒回収運転切替装置100は、切替部70で切替を行うことでガス回収モードと液回収モードとを切替えることができる。このため、接続ホースを接続し直すなどの作業を行う必要がなく、容易に切替を行うことができ、回収時間を短縮することができる。また、冷媒回収運転切替装置100では、ガス回収モードと液回収モードとで接続ホースを接続し直す必要がないので、接続ホースを取り外した際における冷媒の大気放出を削減することができる。また、接続ホースを接続し直す必要がないことで、接続不良などを少なくすることができ、真空引き不十分によるボンベ400への回収量の削減を防ぐことができる。そして、実施の形態1における冷媒回収運転切替装置100は、切替部70が第1四方弁71および第2四方弁72である。このため、市場での供給量が多い四方弁を用いて、冷媒回収運転切替装置100を安価に構成することができる。
実施の形態2.
図4は、実施の形態2に係る冷媒回収運転切替装置100を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。図4において、図1と同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1で説明したことと同様の機能を実現する。実施の形態2における冷媒回収運転切替装置100は、切替部70として、第1四方弁71および第1三方弁73を有する。
図4は、実施の形態2に係る冷媒回収運転切替装置100を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。図4において、図1と同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1で説明したことと同様の機能を実現する。実施の形態2における冷媒回収運転切替装置100は、切替部70として、第1四方弁71および第1三方弁73を有する。
図5は、実施の形態2に係る冷媒回収運転切替装置100のガス回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。また、図6は、実施の形態2に係る冷媒回収運転切替装置100の液回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。第1四方弁71は、図5に示すように、ガス回収モードにおいて、低圧接続ポート20と吸入接続ポート30とを連通させ、吐出接続ポート40と液体接続ポート50とを連通させる。また、第1四方弁71は、図6に示すように、液回収モードにおいて、高圧接続ポート10と液体接続ポート50とを連通させ、低圧接続ポート20と吐出接続ポート40とを連通させる。また、第1三方弁73は、図5に示すように、ガス回収モードにおいて、高圧接続ポート10と吸入接続ポート30とを連通させる。また、第1三方弁73は、図6に示すように、液回収モードにおいて、吸入接続ポート30と気体接続ポート60とを連通させる。
図5に基づき、ガス回収モードにおける冷媒回収運転切替装置100の流体の流れについて説明する。回収機300が駆動すると、流体が吸入接続ポート30を介して吸引される。回収機300の吸引によって、室外機200の接続口から冷媒が吸引され、流出する。室外機200から流出した冷媒は、冷媒回収運転切替装置100において、高圧接続ポート10および低圧接続ポート20を通過する。さらに、冷媒は、第1四方弁71および第1三方弁73を通過し、吸入接続ポート30から流出する。吸入接続ポート30から流出した冷媒は、回収機300を通過して、吐出接続ポート40から流入する。吐出接続ポート40から流入した冷媒は、第1四方弁71を通過して液体接続ポート50から流出し、ボンベ400に回収される。
次に、図6に基づき、液回収モードにおける冷媒回収運転切替装置100の流体の流れについて説明する。回収機300が駆動すると、回収機300から流体が吐出される。吐出された流体は、第1四方弁71を通過し、低圧接続ポート20から流出する。低圧接続ポート20から流出した流体は、配管を通過して、室外機200から冷媒を押し出す。押し出された冷媒は、高圧接続ポート10から流入し、第1四方弁71を通過して、液体接続ポート50から流出する。液体接続ポート50から流出した冷媒は、ボンベ400に回収される。また、回収機300が駆動すると、気体接続ポート60を通過した流体が第1三方弁73を通過し、吸入接続ポート30を介して回収機300に吸引される。
以上のように、実施の形態2における冷媒回収運転切替装置100は、第1四方弁71および第1三方弁73を切替部70とするものである。このため、実施の形態1において説明した効果に加え、冷媒回収運転切替装置100は、市場での供給量が多い四方弁および三方弁を用いて安価な構成とすることができる。
実施の形態3.
図7は、実施の形態3に係る冷媒回収運転切替装置100を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。図7において、図1および図4と同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1および実施の形態2で説明したことと同様の機能を実現する。実施の形態3における冷媒回収運転切替装置100は、切替部70として、第1三方弁73、第2三方弁74および第3三方弁75を有する。
図7は、実施の形態3に係る冷媒回収運転切替装置100を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。図7において、図1および図4と同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1および実施の形態2で説明したことと同様の機能を実現する。実施の形態3における冷媒回収運転切替装置100は、切替部70として、第1三方弁73、第2三方弁74および第3三方弁75を有する。
図8は、実施の形態3に係る冷媒回収運転切替装置100のガス回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。また、図9は、実施の形態3に係る冷媒回収運転切替装置100の液回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。第1三方弁73は、図8に示すように、ガス回収モードにおいて、高圧接続ポート10と吸入接続ポート30とを連通させる。また、第1三方弁73は、図9に示すように、液回収モードにおいて、吸入接続ポート30と気体接続ポート60とを連通させる。さらに、第2三方弁74は、図8に示すように、ガス回収モードにおいて、低圧接続ポート20と吸入接続ポート30とを連通させる。また、第2三方弁74は、図9に示すように、液回収モードにおいて、高圧接続ポート10と液体接続ポート50とを連通させる。そして、第3三方弁75は、図8に示すように、ガス回収モードにおいて、吐出接続ポート40と液体接続ポート50とを連通させる。また、第3三方弁75は、図9に示すように、液回収モードにおいて、低圧接続ポート20と吐出接続ポート40とを連通させる。
図8に基づき、ガス回収モードにおける冷媒回収運転切替装置100の流体の流れについて説明する。回収機300が駆動すると、流体が吸入接続ポート30を介して吸引される。回収機300の吸引によって、室外機200の接続口から冷媒が吸引され、流出する。室外機200から流出した冷媒は、冷媒回収運転切替装置100において、高圧接続ポート10および低圧接続ポート20を通過する。さらに、冷媒は、第1三方弁73および第2三方弁74を通過し、吸入接続ポート30から流出する。吸入接続ポート30から流出した冷媒は、回収機300を通過して、吐出接続ポート40から流入する。吐出接続ポート40から流入した冷媒は、第3三方弁75を通過して液体接続ポート50から流出し、ボンベ400に回収される。
次に、図9に基づき、液回収モードにおける冷媒回収運転切替装置100の流体の流れについて説明する。回収機300が駆動すると、回収機300から流体が吐出される。吐出された流体は、第3三方弁75を通過し、低圧接続ポート20から流出する。低圧接続ポート20から流出した流体は、配管を通過して、室外機200から冷媒を押し出す。押し出された冷媒は、高圧接続ポート10から流入し、第2三方弁74を通過して、液体接続ポート50から流出する。液体接続ポート50から流出した冷媒は、ボンベ400に回収される。また、回収機300が駆動すると、気体接続ポート60を通過した流体が第1三方弁73を通過し、吸入接続ポート30を介して回収機300に吸引される。
以上のように、実施の形態3における冷媒回収運転切替装置100は、第1三方弁73、第2三方弁74および第3三方弁75を切替部70とするものである。このため、冷媒回収運転切替装置100は、実施の形態1において説明した効果に加え、市場での供給量が多い四方弁および三方弁を用いて安価な構成とすることができる。
実施の形態4.
図10は、実施の形態4に係る冷媒回収運転切替装置100を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。図10において、図1および図4と同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1および実施の形態2で説明したことと同様の機能を実現する。実施の形態4における冷媒回収運転切替装置100は、切替部70として、六方弁76および開閉弁77を有する。
図10は、実施の形態4に係る冷媒回収運転切替装置100を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。図10において、図1および図4と同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1および実施の形態2で説明したことと同様の機能を実現する。実施の形態4における冷媒回収運転切替装置100は、切替部70として、六方弁76および開閉弁77を有する。
図11は、実施の形態4に係る冷媒回収運転切替装置100のガス回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。また、図12は、実施の形態4に係る冷媒回収運転切替装置100の液回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。六方弁76は、図11に示すように、ガス回収モードにおいて、高圧接続ポート10と吸入接続ポート30とを連通させ、低圧接続ポート20と吸入接続ポート30とを連通させ、吐出接続ポート40と液体接続ポート50とを連通させる。また、六方弁76は、図12に示すように、液回収モードにおいて、高圧接続ポート10と液体接続ポート50とを連通させ、低圧接続ポート20と吐出接続ポート40とを連通させ、吸入接続ポート30と気体接続ポート60とを連通させる。また、開閉弁77は、ガス回収モードにおいて、流体が気体接続ポート60を通過しないように閉止する。開閉弁77は、液回収モードにおいては開放する。
図11に基づき、ガス回収モードにおける冷媒回収運転切替装置100の流体の流れについて説明する。回収機300が駆動すると、流体が吸入接続ポート30を介して吸引される。回収機300の吸引によって、室外機200の接続口から冷媒が吸引され、流出する。室外機200から流出した冷媒は、冷媒回収運転切替装置100において、高圧接続ポート10および低圧接続ポート20を通過する。さらに、冷媒は、六方弁76を通過し、吸入接続ポート30から流出する。吸入接続ポート30から流出した冷媒は、回収機300を通過して、吐出接続ポート40から流入する。吐出接続ポート40から流入した冷媒は、六方弁76を通過して液体接続ポート50から流出し、ボンベ400に回収される。このとき、開閉弁77が閉止しているので、気体接続ポート60は、流体が通過しない。
次に、図12に基づき、液回収モードにおける冷媒回収運転切替装置100の流体の流れについて説明する。回収機300が駆動すると、回収機300から流体が吐出される。吐出された流体は、六方弁76を通過し、低圧接続ポート20から流出する。低圧接続ポート20から流出した流体は、配管を通過して、室外機200から冷媒を押し出す。押し出された冷媒は、高圧接続ポート10から流入し、六方弁76を通過して、液体接続ポート50から流出する。液体接続ポート50から流出した冷媒は、ボンベ400に回収される。また、回収機300が駆動すると、気体接続ポート60を通過した流体が、開閉弁77および六方弁76を通過し、吸入接続ポート30を介して回収機300に吸引される。
以上のように、実施の形態4における冷媒回収運転切替装置100は、六方弁76および開閉弁77を切替部70とするものである。このため、冷媒回収運転切替装置100は、実施の形態1において説明した効果に加え、切替に係る構成部品を少なくすることができる。
実施の形態5.
図13は、実施の形態5に係る冷媒回収装置を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。図13において、図1と同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1で説明したことと同様の機能を実現する。実施の形態5における冷媒回収装置は、実施の形態1などで説明した冷媒回収運転切替装置100と回収機300とが有する機器で構成される。ここで、実施の形態1などで説明した冷媒回収運転切替装置100が冷媒回収装置内にあるため、図13では、外部機器との接続する機能としての吸入接続ポート30および吐出接続ポート40は図示していない。ただし、回収に係る機器などと接続して流体が通過する接続ポートは有する。
図13は、実施の形態5に係る冷媒回収装置を中心とする冷媒回収システムの構成を示す図である。図13において、図1と同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1で説明したことと同様の機能を実現する。実施の形態5における冷媒回収装置は、実施の形態1などで説明した冷媒回収運転切替装置100と回収機300とが有する機器で構成される。ここで、実施の形態1などで説明した冷媒回収運転切替装置100が冷媒回収装置内にあるため、図13では、外部機器との接続する機能としての吸入接続ポート30および吐出接続ポート40は図示していない。ただし、回収に係る機器などと接続して流体が通過する接続ポートは有する。
実施の形態5における冷媒回収装置は、ポンプ330、回収機三方弁340および凝縮器350を有する。回収機300は、ポンプ330を駆動して、吸引口310から吸引した気体または液体を、吐出口320から吐出する。回収機三方弁340は、ガス回収を行う際に凝縮器350に冷媒を通過させ、液回収を行う際に凝縮器350をバイパスさせる切替を行う弁である。凝縮器350は、ガス回収を行う際、ガス冷媒を凝縮液化し、液冷媒を液体接続ポート50から流出させる熱交換器である。
図14は、実施の形態5に係る冷媒回収装置のガス回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。図14に基づき、ガス回収モードにおける流体の流れについて説明する。ポンプ330が駆動すると、室外機200の接続口から冷媒が吸引され、流出する。室外機200から流出した冷媒は、冷媒回収装置において、高圧接続ポート10および低圧接続ポート20を通過する。そして、冷媒は、第1四方弁71および第2四方弁72を通過し、さらに、ポンプ330および回収機三方弁340を介して凝縮器350に流入する。凝縮器350に流入した冷媒は、凝縮液化し、液体接続ポート50から流出し、ボンベ400に回収される。このとき、気体接続ポート60は、流体が通過しない。
図15は、実施の形態5に係る冷媒回収装置の液回収モードにおける流体の流通関係を示す図である。図15に基づき、液回収モードにおける流体の流れについて説明する。ポンプ330が駆動すると、ボンベ400の気体口420と接続ホースを介して接続された気体接続ポート60を通過した流体が第2四方弁72を通過し、吸入接続ポート30を介してポンプ330に吸引される。そして、ポンプ330から吐出した流体は、回収機三方弁340および第1四方弁71を通過し、低圧接続ポート20から流出する。低圧接続ポート20から流出した流体は、配管を通過して、室外機200から冷媒を押し出す。押し出された冷媒は、高圧接続ポート10から流入し、第1四方弁71を通過して、液体接続ポート50から流出する。液体接続ポート50から流出した冷媒は、ボンベ400に回収される。
以上のように、実施の形態5における冷媒回収運転切替装置100によれば、凝縮器350を有し、ガス冷媒を液冷媒にしてボンベ400に回収するようにしたので、接続ポートなどが不要となり、冷媒回収に必要な機器を少なくすることができる。
10 高圧接続ポート、20 低圧接続ポート、30 吸入接続ポート、40 吐出接続ポート、50 液体接続ポート、60 気体接続ポート、70 切替部、71 第1四方弁、72 第2四方弁、73 第1三方弁、74 第2三方弁、75 第3三方弁、76 六方弁、77 開閉弁、100 冷媒回収運転切替装置、200 室外機、210 高圧側接続口、220 低圧側接続口、300 回収機、310 吸引口、320 吐出口、330 ポンプ、340 回収機三方弁、350 凝縮器、400 ボンベ、410 液体口、420 気体口。
Claims (6)
- 冷凍サイクル装置内の冷媒を、回収機を駆動してボンベに回収するときの前記冷媒の流路切替を行う冷媒回収運転切替装置であって、
前記冷凍サイクル装置の高圧側配管が有する高圧側接続口と連通する高圧接続ポートと、
前記冷凍サイクル装置の低圧側配管が有する低圧側接続口と連通する低圧接続ポートと、
前記回収機の吸引口と接続する吸入接続ポートと、
前記回収機の吐出口と接続する吐出接続ポートと、
前記ボンベの液体口と接続する液体接続ポートと、
前記ボンベの気体口と接続する気体接続ポートと、
流路を切替える切替部とを備え、
前記切替部は、
前記冷凍サイクル装置内のガス冷媒を回収するガス回収モードにおいて、前記高圧接続ポートおよび前記低圧接続ポートと前記吸入接続ポートとを連通させ、前記吐出接続ポートと前記液体接続ポートとを連通させる前記流路にし、
前記冷凍サイクル装置内の液冷媒を回収する液回収モードにおいて、前記気体接続ポートと前記吸入接続ポートとを連通させ、前記吐出接続ポートと前記低圧接続ポートとを連通させ、前記高圧接続ポートと前記液体接続ポートとを連通させる前記流路に切替える冷媒回収運転切替装置。 - 前記切替部は、2つの四方弁を有する請求項1に記載の冷媒回収運転切替装置。
- 前記切替部は、1つの四方弁と1つの三方弁とを有する請求項1に記載の冷媒回収運転切替装置。
- 前記切替部は、3つの三方弁を有する請求項1に記載の冷媒回収運転切替装置。
- 前記切替部は、1つの六方弁を有する請求項1に記載の冷媒回収運転切替装置。
- 請求項1~請求項5のいずれか一項に記載の冷媒回収運転切替装置と回収機とを備える冷媒回収装置。
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WO2024004229A1 true WO2024004229A1 (ja) | 2024-01-04 |
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PCT/JP2022/038522 WO2024004229A1 (ja) | 2022-06-30 | 2022-10-17 | 冷媒回収運転切替装置および冷媒回収装置 |
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Citations (4)
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-
2022
- 2022-10-17 WO PCT/JP2022/038522 patent/WO2024004229A1/ja unknown
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