WO2024079873A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2024079873A1
WO2024079873A1 PCT/JP2022/038333 JP2022038333W WO2024079873A1 WO 2024079873 A1 WO2024079873 A1 WO 2024079873A1 JP 2022038333 W JP2022038333 W JP 2022038333W WO 2024079873 A1 WO2024079873 A1 WO 2024079873A1
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refrigerant
pipe
heat exchanger
outdoor
liquid
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PCT/JP2022/038333
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勇輝 水野
傑 鳩村
尚平 石村
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三菱電機株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/26Refrigerant piping
    • F24F1/32Refrigerant piping for connecting the separate outdoor units to indoor 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
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with 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
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
    • 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
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/40Fluid line arrangements
    • F25B41/42Arrangements for diverging or converging flows, e.g. branch lines or junctions
    • 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
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles

Definitions

  • This disclosure relates to an air conditioning device having an accumulator.
  • Patent Document 1 discloses a three-pipe simultaneous heating and cooling operation system that controls the opening and closing or direction of a valve so that the refrigerant liquid that flows toward the accumulator during defrosting operation flows through the pipes that have been warmed during heating operation.
  • the air conditioning device of Patent Document 1 has the refrigerant liquid absorb the heat of the pipes that have been warmed by the high-temperature refrigerant gas during heating operation during defrosting operation, and evaporates the refrigerant, thereby preventing liquid from flowing back into the accumulator.
  • Patent Document 1 may be less effective at preventing liquid backflow if a large amount of frost forms and a long defrosting operation is required.
  • This disclosure has been made to solve the problems described above, and aims to provide an air conditioner in which liquid backflow during defrosting operation is continuously suppressed, even when a large amount of frost has formed and a long defrosting operation is required.
  • the air conditioning apparatus comprises an outdoor unit having a compressor for compressing a refrigerant, an accumulator for storing the refrigerant, and an outdoor heat exchanger for exchanging heat between the refrigerant and air, an indoor unit having an indoor heat exchanger for exchanging heat between the refrigerant and air, a relay unit for relaying or blocking the flow of refrigerant between the outdoor unit and the indoor unit, the outdoor unit and the relay unit being connected by a low-pressure gas main pipe through which gas refrigerant flows, a high-pressure gas main pipe through which gas refrigerant at a higher pressure than the gas refrigerant flowing in the low-pressure gas main pipe flows, and a liquid main pipe through which liquid refrigerant flows, and the relay unit and the indoor unit are connected by a gas main pipe through which gas refrigerant flows,
  • the relay unit connects the gas branch pipes to the high-pressure gas main pipe and the low-pressure gas main pipe, and includes a relay gas pipe having a high-pressure gas branch pipe connected to
  • the air conditioning apparatus of the present disclosure has a bypass valve provided in the bypass pipe. Therefore, in the air conditioning apparatus of the present disclosure, the bypass valve is opened during defrost operation, and the flow of refrigerant to the indoor unit is blocked, allowing high-temperature refrigerant to flow into the outdoor heat exchanger while refrigerant liquid is stored in the indoor unit.
  • the air conditioning apparatus of the present disclosure liquid backflow is suppressed without using the heat of the piping warmed by the high-temperature refrigerant gas during heating operation. Therefore, the air conditioning apparatus of the present disclosure can continuously suppress liquid backflow to the accumulator during defrost operation.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a hardware configuration diagram showing a configuration example of a control device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a hardware configuration diagram showing a configuration example of a control device according to the first embodiment.
  • 1 is a functional block diagram showing an air conditioning apparatus according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a heating operation of the air conditioning apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining cooling operation of the air conditioning apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the liquid withdrawal operation of the air conditioning apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the control device for the air conditioning device according to the first embodiment. 4 is a flowchart showing the operation of the control device for the air conditioning device according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to a second embodiment.
  • FIG. 11 is a functional block diagram showing an air conditioning apparatus according to a second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the heating operation of the air conditioning apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the cooling operation of an air-conditioning apparatus according to a second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the liquid withdrawal operation of the air conditioning apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to embodiment 3.
  • FIG. 11 is a functional block diagram showing an air conditioning apparatus according to a third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the heating operation of an air conditioning apparatus according to a third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the defrosting operation of an air conditioning apparatus according to embodiment 3.
  • FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to embodiment 4.
  • FIG. 13 is a functional block diagram showing an air conditioning apparatus according to a fourth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the heating operation of an air conditioning apparatus according to embodiment 4.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the liquid withdrawal operation of the air conditioning apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to embodiment 3.
  • FIG. 11 is a functional block diagram showing an air conditioning
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the defrosting operation of an air conditioning apparatus according to embodiment 4.
  • FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to embodiment 5.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the heating operation of an air conditioning apparatus according to embodiment 5.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the defrosting operation of an air conditioning apparatus according to embodiment 5.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the cooling operation of an air-conditioning apparatus according to embodiment 5.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the liquid withdrawal operation of an air conditioning apparatus according to embodiment 5.
  • FIG. 13 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to embodiment 6.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the heating operation of an air conditioning apparatus according to a sixth embodiment.
  • FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to embodiment 5.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the heating operation of an air conditioning apparatus according to embodiment 5.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the defrosting operation
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the defrosting operation of an air conditioning apparatus according to a sixth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the cooling operation of an air conditioning apparatus according to a sixth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the liquid withdrawal operation of an air conditioning apparatus according to a sixth embodiment.
  • FIG. 13 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to a seventh embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the heating operation of an air conditioning apparatus according to a seventh embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus according to the seventh embodiment.
  • FIG. 13 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus according to an eighth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the heating operation of an air conditioning apparatus according to an eighth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the defrosting operation of an air conditioning apparatus according to an eighth embodiment.
  • Fig. 1 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioner 1 pertaining to embodiment 1. As shown in Fig. 1, the air conditioner 1 has an outdoor unit 2, a relay unit 3, a first indoor unit 4a, and a second indoor unit 4b.
  • the outdoor unit 2 and the repeater unit 3 are connected by three pipes: a low-pressure gas main pipe 101, a high-pressure gas main pipe 102, and a liquid main pipe 103.
  • the low-pressure gas main pipe 101 is passed by gas refrigerant that flows out of the repeater unit 3 and flows into the outdoor unit 2 during cooling operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 is passed by gas refrigerant that flows out of the outdoor unit 2 and flows into the repeater unit 3 during heating operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 is passed by gas refrigerant with a higher pressure than the gas refrigerant that flows through the low-pressure gas main pipe 101.
  • the liquid main pipe 103 is passed by refrigerant that flows out of the repeater unit 3 and flows into the outdoor unit 2 during heating operation, and by refrigerant that flows out of the outdoor unit 2 and flows into the repeater unit 3 during cooling operation.
  • the low-pressure gas main pipe 101, the high-pressure gas main pipe 102, and the low-pressure liquid main pipe 103 branch off from the part that connects the outdoor unit 2 and the repeater unit 3.
  • the low pressure gas main pipe 101, the high pressure gas main pipe 102, and the liquid main pipe 103 may branch off and be connected to a relay unit other than the relay unit 3, or to an indoor unit.
  • the relay unit 3 and the first indoor unit 4a are connected by the first gas branch pipe 104a and the first liquid branch pipe 105a.
  • the relay unit 3 and the second indoor unit 4b are connected by the second gas branch pipe 104b and the second liquid branch pipe 105b.
  • Gas refrigerant flows through the first gas branch pipe 104a and the second gas branch pipe 104b.
  • Liquid refrigerant flows through the first liquid branch pipe 105a and the second liquid branch pipe 105b.
  • the outdoor unit 2 is a device that supplies hot or cold heat to the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the outdoor unit 2 has outdoor piping 201-204, a suction pipe 206, and a discharge pipe 207.
  • the outdoor unit 2 includes a compressor 10, a heat exchanger side flow switching device 21, an outdoor heat exchanger 30, an outdoor expansion valve 40, and an accumulator 50.
  • the outdoor pipe 201 is a pipe that connects the heat exchange side flow path switching device 21 and the low pressure gas main pipe 101.
  • the outdoor pipe 202 is a pipe that connects the heat exchange side flow path switching device 21, the outdoor heat exchanger 30, the outdoor expansion valve 40, and the liquid main pipe 103.
  • the outdoor pipe 203 is a pipe that branches off from the outdoor pipe 201 and connects to the accumulator 50.
  • the outdoor pipe 204 is a pipe that connects the discharge pipe 207 and the high pressure gas main pipe 102.
  • the suction pipe 206 is a pipe that connects the accumulator 50 and the compressor 10.
  • the discharge pipe 207 is a pipe that connects the compressor 10 and the heat exchange side flow path switching device 21.
  • the compressor 10 sucks in a refrigerant in a low-temperature and low-pressure state, compresses the sucked refrigerant, and discharges it in a high-temperature and high-pressure state.
  • the heat exchange side flow path switching device 21 is, for example, a four-way valve. The heat exchange side flow path switching device 21 switches between a direction in which the outdoor heat exchanger 30 and the compressor 10 are connected and a direction in which the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50 are connected. This switches the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit.
  • the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air.
  • the outdoor heat exchanger 30 acts as a condenser during cooling operation and as an evaporator during heating operation.
  • the outdoor expansion valve 40 reduces the pressure of the refrigerant and expands it, and is, for example, an electronic expansion valve with an adjustable opening.
  • the accumulator 50 is a device for storing surplus refrigerant circulating in the outdoor unit 2.
  • the relay unit 3 is a device that relays or blocks the refrigerant flowing between the outdoor unit 2 and the first and second indoor units 4a and 4b.
  • the relay unit 3 has a relay gas pipe 301, a relay liquid pipe 304, and a bypass pipe 305.
  • the relay unit 3 is equipped with a bypass valve 60, a first low pressure valve 71a, a second low pressure valve 71b, a first high pressure valve 72a, and a second high pressure valve 72b.
  • the relay gas pipe 301 connects the first gas branch pipe 104a and the second gas branch pipe 104b to the high pressure gas main pipe 102 and the low pressure gas main pipe 101.
  • the relay gas pipe 301 is a pipe that branches into a high pressure side and a low pressure side, and has a high pressure gas branch pipe 302 and a low pressure gas branch pipe 303.
  • the high pressure gas branch pipe 302 is a pipe that connects the branched portion of the relay gas pipe 301 to the high pressure gas main pipe 102.
  • the low pressure gas branch pipe 303 is a pipe that connects the branched portion of the relay gas pipe 301 to the low pressure gas main pipe 101.
  • the high pressure gas branch pipe 302 branches corresponding to the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the low pressure gas branch pipe 303 branches corresponding to the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the relay liquid pipe 304 branches out to correspond to the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b, and connects the main liquid pipe 103 to the first liquid branch pipe 105a and the second liquid branch pipe 105b.
  • the bypass pipe 305 connects the high-pressure gas branch pipe 302 to the relay liquid pipe 304.
  • the bypass valve 60 is provided in the bypass pipe 305 and has the function of switching between an open state that allows the flow of refrigerant through the bypass pipe 305 and a closed state that blocks the flow of refrigerant through the bypass pipe 305.
  • the first low pressure valve 71a is provided at a position corresponding to the first indoor unit 4a in the low pressure gas branch pipe 303 that branches into the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the first low pressure valve 71a has a function of switching between an open state that allows the flow of refrigerant flowing through the region of the low pressure gas branch pipe 303 that corresponds to the first indoor unit 4a and a closed state that blocks the flow of refrigerant flowing through the region of the low pressure gas branch pipe 303 that corresponds to the first indoor unit 4a.
  • the second low pressure valve 71b is provided at a position corresponding to the second indoor unit 4b in the low pressure gas branch pipe 303 that branches into the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the second low pressure valve 71b has a function of switching between an open state that allows the flow of refrigerant flowing through the region of the low pressure gas branch pipe 303 that corresponds to the second indoor unit 4b and a closed state that blocks the flow of refrigerant flowing through the region of the low pressure gas branch pipe 303 that corresponds to the second indoor unit 4b.
  • the first high pressure valve 72a is provided at a position corresponding to the first indoor unit 4a in the high pressure gas branch pipe 302 that branches into the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the first high pressure valve 72a has a function of switching between an open state that allows the flow of refrigerant flowing through the area of the high pressure gas branch pipe 302 that corresponds to the first indoor unit 4a and a closed state that blocks the flow of refrigerant flowing through the area of the high pressure gas branch pipe 302 that corresponds to the first indoor unit 4a.
  • the second high pressure valve 72b is provided at a position corresponding to the second indoor unit 4b in the high pressure gas branch pipe 302 that branches into the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the second high pressure valve 72b has a function of switching between an open state that allows the flow of refrigerant flowing through the area of the high pressure gas branch pipe 302 that corresponds to the second indoor unit 4b and a closed state that blocks the flow of refrigerant flowing through the area of the high pressure gas branch pipe 302 that corresponds to the second indoor unit 4b.
  • the bypass valve 60, the first low pressure valve 71a, the second low pressure valve 71b, the first high pressure valve 72a, and the second high pressure valve 72b are not limited in type as long as they have a mechanism that can switch between allowing and blocking the flow of refrigerant. Therefore, these valves may be, for example, opening/closing valves or expansion valves.
  • the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b are devices for supplying hot or cold heat to the room.
  • the first indoor unit 4a has a first indoor piping 401a.
  • the first indoor unit 4a is equipped with a first indoor heat exchanger 80a and a first indoor expansion valve 90a.
  • the second indoor unit 4b has a second indoor piping 401b.
  • the second indoor unit 4b is equipped with a second indoor heat exchanger 80b and a second indoor expansion valve 90b.
  • the first indoor piping 401a is a piping that connects the first gas branch pipe 104a, the first indoor heat exchanger 80a, the first indoor expansion valve 90a, and the first liquid branch pipe 105a.
  • the second indoor piping 401b is a piping that connects the second gas branch pipe 104b, the second indoor heat exchanger 80b, the second indoor expansion valve 90b, and the second liquid branch pipe 105b.
  • the first indoor heat exchanger 80a and the second indoor heat exchanger 80b exchange heat between the indoor air and the refrigerant.
  • the first indoor heat exchanger 80a and the second indoor heat exchanger 80b act as evaporators during cooling operation and as condensers during heating operation.
  • the first indoor expansion valve 90a and the second indoor expansion valve 90b reduce the pressure of the refrigerant to expand it, and are, for example, electronic expansion valves with adjustable opening.
  • the number of indoor units in the air conditioning device 1 is not limited to two, and may be one, three or more.
  • the indoor units and the configurations corresponding to the indoor units may be referred to as follows. That is, when the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b are not distinguished, they are referred to as the indoor unit 4.
  • the first gas branch pipe 104a and the second gas branch pipe 104b are not distinguished, they are referred to as the gas branch pipe 104.
  • the first liquid branch pipe 105a and the second liquid branch pipe 105b are not distinguished, they are referred to as the liquid branch pipe 105.
  • first low pressure valve 71a and the second low pressure valve 71b are not distinguished, they are referred to as the low pressure valve 71.
  • first high pressure valve 72a and the second high pressure valve 72b are not distinguished, they are referred to as the high pressure valve 72.
  • the indoor piping 401a and the second indoor piping 401b are not distinguished, they are referred to as the indoor piping 401.
  • the indoor heat exchanger 80a and the second indoor heat exchanger 80b are not differentiated from each other, they are referred to as the indoor heat exchanger 80.
  • the indoor expansion valve 90a and the second indoor expansion valve 90b are not differentiated from each other, they are referred to as the indoor expansion valve 90.
  • the air conditioning apparatus 1 has a control device 5 that controls each device of the outdoor unit 2, relay unit 3, and indoor unit 4.
  • the control device 5 controls switching between various operation modes and the execution of each operation mode.
  • the operation modes executed by the air conditioning apparatus 1 of embodiment 1 include heating operation, defrost operation, cooling operation, and liquid drainage operation.
  • the user is instructed to execute the heating operation and cooling operation using a remote control (not shown) or the like.
  • the defrost operation is an operation mode for removing frost that has formed on the outdoor heat exchanger 30 during heating operation.
  • the liquid drainage operation is an operation mode for draining liquid that has accumulated in the high-pressure gas main pipe 102 during cooling operation.
  • FIG. 2 is a hardware configuration diagram showing an example of the configuration of the control device 5 according to the first embodiment.
  • the control device 5 is configured by a processing circuit 501 as shown in FIG. 2.
  • the processing circuit 501 is, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor 502, a parallel programmed processor 502, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), or a combination of these.
  • Each function realized by the processing circuit 501 may be realized by separate hardware, or each function may be realized by a single piece of hardware.
  • FIG. 3 is a hardware configuration diagram showing an example of the configuration of the control device 5 according to the first embodiment.
  • the control device 5 is composed of a processor 502 such as a CPU and a memory 503 as shown in FIG. 3.
  • FIG. 3 shows that the processor 502 and the memory 503 are communicatively connected to each other via a bus 504.
  • Each function of the control device 5 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • the software and firmware are written as programs and stored in the memory 503.
  • the processor 502 realizes the functions of each means by reading and executing the programs stored in the memory 503.
  • a non-volatile semiconductor memory such as a ROM (Read Only Memory), a flash memory, an EPROM (Erasable and Programmable ROM), and an EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM) may be used.
  • a volatile semiconductor memory such as a RAM (Random Access Memory) may be used as the memory 503.
  • a removable recording medium such as a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a CD (Compact Disc), an MD (Mini Disc), and a DVD (Digital Versatile Disc) may be used as the memory 503.
  • some of the functions of the processing circuit 501 may be realized by dedicated hardware, and some by software or firmware.
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing the air conditioning apparatus 1 according to the first embodiment.
  • the control device 5 controls the compressor 10, the heat exchanger side flow switching device 21, and the outdoor expansion valve 40 of the outdoor unit 2 according to the operation mode.
  • the control device 5 also controls the bypass valve 60, the low pressure valve 71, and the high pressure valve 72 of the relay unit 3 according to the operation mode.
  • the control device 5 controls the first indoor expansion valve 90a of the indoor unit 4 according to the operation mode.
  • the control device 5 controls the execution of the defrost operation and the liquid drain operation based on the measurement results of the frost detection device 6, the defrost detection device 7, and the liquid pool detection device 8.
  • the frost detection device 6 is a sensor for detecting frost on the outdoor heat exchanger 30, and is, for example, a pressure sensor.
  • the frost detection device 6 is not particularly limited, but is, for example, placed in the piping between the outdoor heat exchanger 30 and the compressor 10.
  • the frost detection device 6 transmits the measurement results to the control device 5.
  • the control device 5 determines, based on the measurement results of the frost detection device 27, that frost has occurred in the outdoor heat exchanger 23 to the extent that defrosting is required, it transitions the operation mode from heating operation to defrost operation.
  • the control device 5 determines that frost has occurred in the outdoor heat exchanger 23 to the extent that defrosting is required.
  • the defrost detection means is a sensor for detecting defrost from the outdoor heat exchanger 30, and is, for example, a temperature sensor.
  • the defrost detection device 7 is disposed in the piping between the outdoor heat exchanger 30 and the compressor 10. The defrost detection device 7 transmits the measurement result to the control device 5.
  • the control device 5 determines that the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 is completed based on the measurement result of the defrost detection device 28, it transitions the operation mode from the defrosting operation to the heating operation. For example, when the refrigerant temperature measured by the defrost detection device 28 exceeds a predetermined threshold, the control device 5 determines that the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 is completed.
  • the liquid pool detection device 8 is a sensor or timer for detecting the occurrence and elimination of liquid pools in the high-pressure gas main pipe 102, and is, for example, a temperature sensor, a pressure sensor, or an integrating timer, or a combination of these.
  • Liquid pools are caused by the condensation of gas refrigerant that accumulates in the high-pressure gas main pipe 102 during cooling operation.
  • This gas refrigerant has a pressure equivalent to the discharge pressure of the compressor 10, and the saturated gas temperature is higher than the ambient air temperature, so it gradually condenses as the cooling operation continues.
  • the occurrence of liquid pools during cooling operation can cause a shortage of refrigerant.
  • the liquid pool detection device 8 is not particularly limited, but is, for example, placed in the high-pressure gas main pipe 102.
  • the liquid pool detection device 8 transmits the measurement results to the control device 5.
  • the control device 5 determines that a liquid pool that needs to be eliminated has occurred in the high-pressure gas main pipe 102 based on the measurement results of the liquid pool detection device 8, it transitions the operation mode from cooling operation to liquid drainage operation. For example, if the refrigerant temperature and pressure measured by the liquid pool detection device 8 are not within the range of a predetermined threshold, the control device 5 determines that a liquid pool that needs to be eliminated has occurred in the high-pressure gas main pipe 102. Furthermore, if the control device 5 determines that the elimination of the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102 has been completed based on the measurement results of the liquid pool detection device 8, it transitions the operation mode from liquid drainage operation to cooling operation. For example, the control device 5 determines that the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102 has been eliminated if the duration of the liquid drainage operation measured by the integrating timer exceeds the range of a predetermined threshold.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the heating operation of the air conditioning device 1 according to embodiment 1.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50.
  • the control device 5 also closes the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, and opens the high pressure valve 72.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure gas main pipe 102 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the high-pressure gas branch pipe 302, which is provided with the high-pressure valve 72, and the gas branch pipe 104 and flows into the indoor unit 4.
  • the refrigerant that flows into the indoor unit 4 passes through the indoor heat exchanger 80, which acts as a condenser.
  • the refrigerant that passes through the indoor heat exchanger 80 exchanges heat with the indoor air, condenses, and liquefies.
  • the liquid state refrigerant passes through the indoor expansion valve 90, is decompressed and expanded, and becomes a low-temperature, low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the gas-liquid two-phase refrigerant passes through the liquid branch pipe 105, the relay liquid pipe 304, and the liquid main pipe 103 and flows into the outdoor unit 2.
  • the refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the outdoor expansion valve 40, where it is further decompressed and expanded, and passes through the outdoor heat exchanger 30, which acts as an evaporator.
  • the refrigerant that passes through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the outdoor air, evaporates, and gasifies.
  • the evaporated low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant then passes through the heat exchanger side flow switching device 21 and the accumulator 50, and is sucked back into the compressor 10 and circulated.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus 1 according to the first embodiment.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow path switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, and opens the high pressure valve 72.
  • the control device 5 closes the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure gas main pipe 102 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through a part of the high-pressure gas branch pipe 302, the bypass pipe 305 with the bypass valve 60, a part of the relay liquid pipe 304, and the liquid main pipe 103, and flows back into the outdoor unit 2.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the outdoor expansion valve 40 and the outdoor heat exchanger 30, which acts as an evaporator.
  • the high-temperature, low-pressure gas refrigerant that passes through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the frost attached to the outdoor heat exchanger 30, condenses, and becomes a low-temperature, low-pressure gas state.
  • the outdoor heat exchanger 30 is defrosted.
  • the low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant passes through the heat exchanger-side flow switching device 21 and the accumulator 50, and is again sucked into the compressor 10 and circulated.
  • the low-pressure valve 71 is closed, and the indoor expansion valve 90 is also closed. This blocks the flow of refrigerant to the indoor unit 4, and the liquid refrigerant is stored in the indoor unit 4.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the cooling operation of the air conditioning apparatus 1 according to embodiment 1.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction that connects the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 30.
  • the control device 5 also closes the bypass valve 60, closes the high-pressure valve 72, and opens the low-pressure valve 71.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the heat exchange side flow switching device 21 and passes through the outdoor heat exchanger 30.
  • the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the outdoor air, condenses, and liquefies.
  • the liquid state refrigerant passes through the outdoor expansion valve 40 and is reduced in pressure and expanded.
  • the liquid state refrigerant passes through the liquid main pipe 103 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the relay liquid pipe 304 and the liquid branch pipe 105 and flows into the indoor unit 4.
  • the refrigerant that flows into the indoor unit 4 is further reduced in pressure and expanded by the indoor expansion valve 90, becoming a low-temperature, low-pressure, two-phase gas-liquid refrigerant.
  • the low-temperature, low-pressure, two-phase gas-liquid refrigerant passes through the indoor heat exchanger 80, exchanges heat with the indoor air, evaporates, and gasifies. At this time, the indoor air is cooled, and cooling is performed in the room.
  • the gaseous refrigerant passes through the gas branch pipe 104 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the low-pressure gas branch pipe 303, which is provided with the low-pressure valve 71 of the relay gas pipe 301, and the low-pressure gas main pipe 101, and flows into the outdoor unit 2.
  • the refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the accumulator 50 and is sucked into the compressor 10 again, and circulates.
  • FIG 8 is a diagram for explaining the liquid drainage operation of the air conditioning apparatus 1 according to embodiment 1.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction that connects the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 30.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the high-pressure valve 72, and opens the low-pressure valve 71.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40.
  • a main circuit and a bypass circuit are formed.
  • the refrigerant flows in the same manner as in cooling operation.
  • the bypass circuit the high-temperature and high-pressure gas-state refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure gas main pipe 102 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through a part of the high-pressure gas branch pipe 302 and the bypass pipe 305 in which the bypass valve 60 is provided, flows into the relay liquid pipe 304, and merges into the main circuit.
  • the liquid refrigerant that has accumulated in the high-pressure gas main pipe 102 is released and merges into the main circuit.
  • FIGS 9 and 10 are flowcharts showing the operation of the control device 5 of the air conditioning device 1 according to embodiment 1.
  • the control device 5 determines whether or not defrosting of the outdoor heat exchanger 30 is necessary based on the measurement results of the frost detection device 6 (step S1). If it is determined that defrosting of the outdoor heat exchanger 30 is not necessary (step S1: NO), the process of step S1 is repeated until it is determined that defrosting of the outdoor heat exchanger 30 is necessary. If it is determined that defrosting of the outdoor heat exchanger 30 is necessary (step S1: YES), the operation mode is transitioned from heating operation to defrosting operation (step S2).
  • step S3 determines whether or not the defrosting of the outdoor heat exchanger 30 has been completed based on the measurement results of the defrosting detection device 7 (step S3). If it is determined that the defrosting of the outdoor heat exchanger 30 has not been completed (step S3: NO), the process of step S3 is repeated until it is determined that the defrosting of the outdoor heat exchanger 30 has been completed. If it is determined that the defrosting of the outdoor heat exchanger 30 has been completed (step S3: YES), the operation mode is transitioned from the defrosting operation to the heating operation (step S4).
  • step S11 determines whether or not it is necessary to remove the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102 based on the measurement results of the liquid pool detection device 8 (step S11). If it is determined that it is not necessary to remove the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102 (step S11: NO), the process of step S11 is repeated until it is determined that it is necessary to remove the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102. If it is determined that it is necessary to remove the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102 (step S11: YES), the operation mode is transitioned from cooling operation to liquid drainage operation (step S12).
  • the control device 5 determines whether or not the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102 has been cleared based on the measurement results of the liquid pool detection device 8 (step S13). If it is determined that the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102 has not been cleared (step S13: NO), the process of step S13 is repeated until it is determined that the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102 has been cleared. If it is determined that the liquid pool in the high-pressure gas main pipe 102 has been cleared (step S13: YES), the operation mode is transitioned from the liquid drainage operation to the cooling operation (step S14).
  • the bypass valve 60 is provided in the bypass pipe 305. Therefore, in the air conditioning device 1 of the first embodiment, the bypass valve 60 is opened during the defrost operation, and the flow of the refrigerant to the indoor unit 4 is blocked, so that the high-temperature refrigerant can be allowed to flow into the outdoor heat exchanger 30 while the refrigerant liquid is stored in the indoor unit 4.
  • the air conditioning device 1 of the first embodiment can continuously suppress liquid backflow to the accumulator 50 during the defrost operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 and the liquid main pipe 103 do not cool during the defrost operation, so heating can be resumed early.
  • Embodiment 2 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus 1A according to embodiment 2. As shown in Fig. 11, embodiment 2 differs from embodiment 1 in that the outdoor unit 2 has a high-pressure pipe side flow switching device 22. In embodiment 2, the same parts as those in embodiment 1 are given the same reference numerals and their explanations are omitted, and the explanation will focus on the differences from embodiment 1.
  • the outdoor unit 2 further has an outdoor pipe 205.
  • the outdoor unit 2 also has a high-pressure pipe side flow path switching device 22.
  • the outdoor pipe 205 connects the high-pressure pipe side flow path switching device 22 and the outdoor pipe 201.
  • the high-pressure pipe side flow path switching device 22 is provided on the outdoor pipe 204.
  • the high-pressure pipe side flow path switching device 22 switches between a direction in which the high-pressure gas main pipe 102 and the compressor 10 are connected and a direction in which the high-pressure gas main pipe 102 and the accumulator 50 are connected.
  • FIG. 12 is a functional block diagram showing an air conditioning apparatus 1A according to embodiment 2.
  • the control device 5 controls the compressor 10, heat exchanger side flow path switching device 21, high pressure pipe side flow path switching device 22, and outdoor expansion valve 40 of the outdoor unit 2 according to the operation mode.
  • the control device 5 also controls the bypass valve 60, low pressure valve 71, and high pressure valve 72 of the relay unit 3 according to the operation mode.
  • the control device 5 controls the first indoor expansion valve 90a of the indoor unit 4 according to the operation mode.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the heating operation of the air conditioning apparatus 1A according to the second embodiment.
  • the arrows indicate the direction of the refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchange side flow switching device 21 to a direction connecting the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50, and switches the high pressure pipe side flow switching device 22 to a direction connecting the compressor 10 and the high pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 closes the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, and opens the high pressure valve 72.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure pipe side flow switching device 22, passes through the high-pressure gas main pipe 102, and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the high-pressure gas branch pipe 302, which is provided with a high-pressure valve 72, and the gas branch pipe 104, and flows into the indoor unit 4.
  • the refrigerant that flows into the indoor unit 4 passes through the indoor heat exchanger 80, which acts as a condenser.
  • the refrigerant that passes through the indoor heat exchanger 80 exchanges heat with the indoor air, condenses, and liquefies. At this time, the indoor air is warmed, and heating is performed in the room.
  • the liquid state refrigerant passes through the indoor expansion valve 90, is decompressed and expanded, and becomes a low-temperature, low-pressure two-phase gas-liquid refrigerant.
  • the refrigerant in a gas-liquid two-phase state passes through the liquid branch pipe 105, the relay liquid pipe 304, and the main liquid pipe 103, and flows into the outdoor unit 2.
  • the refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the outdoor expansion valve 40, is further decompressed and expanded, and passes through the outdoor heat exchanger 30, which acts as an evaporator.
  • the refrigerant that passes through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the outdoor air, evaporates, and gasifies.
  • the evaporated low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant then passes through the heat exchanger side flow switching device 21 and the accumulator 50, and is sucked back into the compressor 10 and circulates.
  • FIG 14 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus 1A according to the second embodiment.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction connecting the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50, and switches the high-pressure pipe side flow switching device 22 to a direction connecting the compressor 10 and the high-pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the low-pressure valve 71, and opens the high-pressure valve 72. Furthermore, the control device 5 closes the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure pipe side flow switching device 22, passes through the high-pressure gas main pipe 102, and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through a part of the high-pressure gas branch pipe 302, the bypass pipe 305 with the bypass valve 60, a part of the relay liquid pipe 304, and the liquid main pipe 103, and flows again into the outdoor unit 2.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the outdoor expansion valve 40 and the outdoor heat exchanger 30 that acts as an evaporator.
  • the high-temperature, low-pressure gas refrigerant that passes through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the frost attached to the outdoor heat exchanger 30, condenses, and becomes a low-temperature, low-pressure gas state.
  • the outdoor heat exchanger 30 is defrosted.
  • the low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant passes through the heat exchanger-side flow switching device 21 and the accumulator 50, and is again sucked into the compressor 10 and circulated.
  • the low-pressure valve 71 is closed, and the indoor expansion valve 90 is also closed. This blocks the flow of refrigerant to the indoor unit 4, and the liquid refrigerant is stored in the indoor unit 4.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the cooling operation of the air conditioning apparatus 1A according to the second embodiment.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction connecting the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 30, and switches the high-pressure pipe side flow switching device 22 to a direction connecting the accumulator 50 and the high-pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 also closes the bypass valve 60, closes the high-pressure valve 72, and opens the low-pressure valve 71.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the heat exchange side flow switching device 21 and passes through the outdoor heat exchanger 30.
  • the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the outdoor air, condenses, and liquefies.
  • the liquid state refrigerant passes through the outdoor expansion valve 40 and is reduced in pressure and expanded.
  • the liquid state refrigerant passes through the liquid main pipe 103 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the relay liquid pipe 304 and the liquid branch pipe 105 and flows into the indoor unit 4.
  • the refrigerant that flows into the indoor unit 4 is further reduced in pressure and expanded by the indoor expansion valve 90, becoming a low-temperature, low-pressure, two-phase gas-liquid refrigerant.
  • the low-temperature, low-pressure, two-phase gas-liquid refrigerant passes through the indoor heat exchanger 80, exchanges heat with the indoor air, evaporates, and gasifies. At this time, the indoor air is cooled, and cooling is performed in the room.
  • the gaseous refrigerant passes through the gas branch pipe 104 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the low-pressure gas branch pipe 303, which is provided with the low-pressure valve 71 of the relay gas pipe 301, and the low-pressure gas main pipe 101, and flows into the outdoor unit 2.
  • the refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the accumulator 50 and is sucked into the compressor 10 again, and circulates.
  • FIG 16 is a diagram for explaining the liquid drainage operation of the air conditioning apparatus 1A according to the second embodiment.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction connecting the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 30, and switches the high-pressure pipe side flow switching device 22 to a direction connecting the accumulator 50 and the high-pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the high-pressure valve 72, and opens the low-pressure valve 71.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • a main circuit and a bypass circuit are formed.
  • the refrigerant flows in the same manner as in cooling operation.
  • the bypass circuit the high-temperature and high-pressure gas-state refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure gas main pipe 102 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through a part of the high-pressure gas branch pipe 302 and the bypass pipe 305 in which the bypass valve 60 is provided, flows into the relay liquid pipe 304, and merges into the main circuit.
  • the liquid refrigerant that has accumulated in the high-pressure gas main pipe 102 is released and merges into the main circuit.
  • the bypass valve 60 is provided in the bypass pipe 305, as in the first embodiment. Therefore, in the air conditioning device 1A of the second embodiment, the bypass valve 60 is opened during the defrost operation, and the flow of the refrigerant to the indoor unit 4 is blocked, so that the high-temperature refrigerant can be allowed to flow into the outdoor heat exchanger 30 while the refrigerant liquid is stored in the indoor unit 4. In other words, in the defrost operation of the air conditioning device 1A of the present disclosure, liquid backflow is suppressed without using the heat of the piping warmed by the high-temperature refrigerant gas during the heating operation.
  • the air conditioning device 1A of the second embodiment can continuously suppress liquid backflow to the accumulator 50 during the defrost operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 and the liquid main pipe 103 do not cool during the defrost operation, so heating can be resumed early.
  • Embodiment 3 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus 1B according to embodiment 3. As shown in Fig. 17, embodiment 3 differs from embodiment 1 in that the relay unit 3 has a first medium pressure valve 73a and a second medium pressure valve 73b. In embodiment 3, the same parts as those in embodiment 1 are given the same reference numerals and their explanations are omitted, and the explanation will focus on the differences from embodiment 1.
  • the relay unit 3 has a first medium pressure valve 73a and a second medium pressure valve 73b.
  • the first medium pressure valve 73a and the second medium pressure valve 73b are provided between the connection part of the relay liquid pipe 304 with the bypass pipe 305 and the connection part of the liquid branch pipe 105.
  • the first medium pressure valve 73a is provided at a position corresponding to the first indoor unit 4a in the relay liquid pipe 304 that branches into the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the first medium pressure valve 73a has a function of switching between an open state that allows the flow of refrigerant flowing through the area of the relay liquid pipe 304 that corresponds to the first indoor unit 4a, and a closed state that blocks the flow of refrigerant flowing through the area of the relay liquid pipe 304 that corresponds to the first indoor unit 4a.
  • the second medium pressure valve 73b is provided at a position corresponding to the second indoor unit 4b in the relay liquid pipe 304 that branches into the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the second medium pressure valve 73b has a function of switching between an open state that allows the flow of refrigerant through the area of the relay liquid pipe 304 corresponding to the second indoor unit 4b, and a closed state that blocks the flow of refrigerant through the area of the relay liquid pipe 304 corresponding to the second indoor unit 4b.
  • the first medium pressure valve 73a and the second medium pressure valve 73b are not distinguished, they may be referred to as medium pressure valves 73.
  • the type of medium pressure valve 73 is not limited as long as it has a mechanism that can switch between allowing and blocking the flow of refrigerant. Therefore, the medium pressure valve 73 may be, for example, an opening/closing valve or an expansion valve.
  • FIG. 18 is a functional block diagram showing an air conditioning apparatus 1B according to embodiment 3.
  • the control device 5 controls the compressor 10, heat exchanger side flow switching device 21, and outdoor expansion valve 40 of the outdoor unit 2 according to the operation mode.
  • the control device 5 also controls the bypass valve 60, low pressure valve 71, high pressure valve 72, and medium pressure valve 73 of the relay unit 3 according to the operation mode.
  • the control device 5 controls the first indoor expansion valve 90a of the indoor unit 4 according to the operation mode.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the heating operation of the air conditioning device 1B according to the third embodiment.
  • the arrows indicate the direction of the refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50.
  • the control device 5 closes the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, opens the high pressure valve 72, and opens the medium pressure valve 73.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure gas main pipe 102 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the high-pressure gas branch pipe 302, which is provided with a high-pressure valve 72, and the gas branch pipe 104 and flows into the indoor unit 4.
  • the refrigerant that flows into the indoor unit 4 passes through the indoor heat exchanger 80, which acts as a condenser.
  • the refrigerant that passes through the indoor heat exchanger 80 exchanges heat with the indoor air, condenses, and liquefies.
  • the liquid state refrigerant passes through the indoor expansion valve 90, is decompressed and expanded, and becomes a low-temperature, low-pressure, two-phase gas-liquid refrigerant.
  • the refrigerant in a gas-liquid two-phase state passes through the liquid branch pipe 105, the relay liquid pipe 304 with the medium pressure valve 73, and the main liquid pipe 103, and flows into the outdoor unit 2.
  • the refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the outdoor expansion valve 40, is further decompressed and expanded, and passes through the outdoor heat exchanger 30 that acts as an evaporator.
  • the refrigerant that passes through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the outdoor air and evaporates and gasifies.
  • the evaporated low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant then passes through the heat exchanger side flow switching device 21 and the accumulator 50, is sucked back into the compressor 10, and circulates.
  • FIG 20 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus 1B according to embodiment 3.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow path switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, opens the high pressure valve 72, and closes the medium pressure valve 73.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40. Note that the indoor expansion valve 90 may be closed.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure gas main pipe 102 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through a part of the high-pressure gas branch pipe 302, the bypass pipe 305 with the bypass valve 60, a part of the relay liquid pipe 304, and the liquid main pipe 103, and flows back into the outdoor unit 2.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the outdoor expansion valve 40 and the outdoor heat exchanger 30, which acts as an evaporator.
  • the high-temperature, low-pressure gas refrigerant that passes through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the frost attached to the outdoor heat exchanger 30, condenses, and becomes a low-temperature, low-pressure gas state.
  • the outdoor heat exchanger 30 is defrosted.
  • the low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant passes through the heat exchanger-side flow switching device 21 and the accumulator 50, and is again sucked into the compressor 10 and circulated.
  • the low-pressure valve 71 is closed, and the indoor expansion valve 90 is also closed. This blocks the flow of refrigerant to the indoor unit 4, and the liquid refrigerant is stored in the indoor unit 4.
  • the bypass valve 60 is provided in the bypass pipe 305, as in the first embodiment. Therefore, in the air conditioning device 1B of the third embodiment, the bypass valve 60 is opened during the defrost operation, and the flow of the refrigerant to the indoor unit 4 is blocked, so that the high-temperature refrigerant can be allowed to flow into the outdoor heat exchanger 30 while the refrigerant liquid is stored in the indoor unit 4. In other words, in the defrost operation of the air conditioning device 1B of the present disclosure, liquid backflow is suppressed without using the heat of the piping warmed by the high-temperature refrigerant gas during the heating operation.
  • the air conditioning device 1B of the third embodiment can continuously suppress liquid backflow to the accumulator 50 during the defrost operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 and the liquid main pipe 103 do not cool during the defrost operation, so heating can be resumed early.
  • Embodiment 4 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus 1C according to embodiment 4. As shown in Fig. 21, embodiment 4 differs from embodiment 1 in that the outdoor unit 2 has a high-pressure pipe side flow path switching device 22 and the relay unit 3 has a first intermediate pressure valve 73a and a second intermediate pressure valve 73b. In other words, embodiment 4 corresponds to a combination of embodiment 2 and embodiment 3. In embodiment 4, the same parts as in embodiment 1 are given the same reference numerals and their description is omitted, and the differences from embodiment 1 will be mainly described.
  • the outdoor unit 2 further has an outdoor pipe 205.
  • the outdoor unit 2 also has a high-pressure pipe side flow path switching device 22.
  • the outdoor pipe 205 connects the high-pressure pipe side flow path switching device 22 and the outdoor pipe 201.
  • the high-pressure pipe side flow path switching device 22 is provided on the outdoor pipe 204.
  • the high-pressure pipe side flow path switching device 22 switches between a direction in which the high-pressure gas main pipe 102 and the compressor 10 are connected and a direction in which the high-pressure gas main pipe 102 and the accumulator 50 are connected.
  • the relay unit 3 has a first medium pressure valve 73a and a second medium pressure valve 73b.
  • the first medium pressure valve 73a and the second medium pressure valve 73b are provided between the connection part of the relay liquid pipe 304 with the bypass pipe 305 and the connection part of the liquid branch pipe 105.
  • the first medium pressure valve 73a is provided at a position corresponding to the first indoor unit 4a in the relay liquid pipe 304 that branches into the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the first medium pressure valve 73a has a function of switching between an open state that allows the flow of refrigerant flowing through the area of the relay liquid pipe 304 that corresponds to the first indoor unit 4a, and a closed state that blocks the flow of refrigerant flowing through the area of the relay liquid pipe 304 that corresponds to the first indoor unit 4a.
  • the second medium pressure valve 73b is provided at a position corresponding to the second indoor unit 4b in the relay liquid pipe 304 that branches into the first indoor unit 4a and the second indoor unit 4b.
  • the second medium pressure valve 73b has a function of switching between an open state that allows the flow of refrigerant through the area of the relay liquid pipe 304 corresponding to the second indoor unit 4b, and a closed state that blocks the flow of refrigerant through the area of the relay liquid pipe 304 corresponding to the second indoor unit 4b.
  • the first medium pressure valve 73a and the second medium pressure valve 73b are not distinguished, they may be referred to as medium pressure valves 73.
  • the type of medium pressure valve 73 is not limited as long as it has a mechanism that can switch between allowing and blocking the flow of refrigerant. Therefore, the medium pressure valve 73 may be, for example, an opening/closing valve or an expansion valve.
  • FIG. 22 is a functional block diagram showing an air conditioning apparatus 1C according to embodiment 4.
  • the control device 5 controls the compressor 10, heat exchanger side flow switching device 21, high pressure pipe side flow switching device 22, and outdoor expansion valve 40 of the outdoor unit 2 according to the operation mode.
  • the control device 5 also controls the bypass valve 60, low pressure valve 71, high pressure valve 72, and medium pressure valve 73 of the relay unit 3 according to the operation mode.
  • the control device 5 controls the first indoor expansion valve 90a of the indoor unit 4 according to the operation mode.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the heating operation of the air conditioning device 1C according to the fourth embodiment.
  • the arrows indicate the direction of the refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchange side flow switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50, and switches the high pressure pipe side flow switching device 22 to a direction that connects the compressor 10 and the high pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 closes the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, opens the high pressure valve 72, and opens the medium pressure valve 73.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure pipe side flow switching device 22, passes through the high-pressure gas main pipe 102, and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the high-pressure gas branch pipe 302, which is provided with a high-pressure valve 72, and the gas branch pipe 104, and flows into the indoor unit 4.
  • the refrigerant that flows into the indoor unit 4 passes through the indoor heat exchanger 80, which acts as a condenser.
  • the refrigerant that passes through the indoor heat exchanger 80 exchanges heat with the indoor air, condenses, and liquefies. At this time, the indoor air is warmed, and heating is performed in the room.
  • the liquid state refrigerant passes through the indoor expansion valve 90, is decompressed and expanded, and becomes a low-temperature, low-pressure two-phase gas-liquid refrigerant.
  • the refrigerant in a gas-liquid two-phase state passes through the liquid branch pipe 105, the relay liquid pipe 304 with the medium pressure valve 73, and the main liquid pipe 103, and flows into the outdoor unit 2.
  • the refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the outdoor expansion valve 40, is further decompressed and expanded, and passes through the outdoor heat exchanger 30 that acts as an evaporator.
  • the refrigerant that passes through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the outdoor air and evaporates and gasifies.
  • the evaporated low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant then passes through the heat exchanger side flow switching device 21 and the accumulator 50, is sucked back into the compressor 10, and circulates.
  • FIG 24 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus 1C according to the fourth embodiment.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction connecting the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50, and switches the high-pressure pipe side flow switching device 22 to a direction connecting the compressor 10 and the high-pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 opens the bypass valve 60, closes the low-pressure valve 71, opens the high-pressure valve 72, and closes the medium-pressure valve 73.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40.
  • the indoor expansion valve 90 may be closed.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the high-pressure pipe side flow switching device 22, passes through the high-pressure gas main pipe 102, and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through a part of the high-pressure gas branch pipe 302, the bypass pipe 305 with the bypass valve 60, a part of the relay liquid pipe 304, and the liquid main pipe 103, and flows again into the outdoor unit 2.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant that flows into the outdoor unit 2 passes through the outdoor expansion valve 40 and the outdoor heat exchanger 30 that acts as an evaporator.
  • the high-temperature, low-pressure gas refrigerant that passes through the outdoor heat exchanger 30 exchanges heat with the frost attached to the outdoor heat exchanger 30, condenses, and becomes a low-temperature, low-pressure gas state.
  • the outdoor heat exchanger 30 is defrosted.
  • the low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant passes through the heat exchanger-side flow switching device 21 and the accumulator 50, and is again sucked into the compressor 10 and circulated.
  • the low-pressure valve 71 is closed, and the medium-pressure valve 73 is also closed. This blocks the flow of refrigerant to the indoor unit 4, and the liquid refrigerant is stored in the indoor unit 4.
  • the bypass valve 60 is provided in the bypass pipe 305, as in the first embodiment. Therefore, in the air conditioning device 1C of the fourth embodiment, the bypass valve 60 is opened during the defrost operation, and the flow of the refrigerant to the indoor unit 4 is blocked, so that the high-temperature refrigerant can be allowed to flow into the outdoor heat exchanger 30 while the refrigerant liquid is stored in the indoor unit 4. In other words, in the defrost operation of the air conditioning device 1C of the present disclosure, liquid backflow is suppressed without using the heat of the piping warmed by the high-temperature refrigerant gas during the heating operation.
  • the air conditioning device 1C of the fourth embodiment can continuously suppress liquid backflow to the accumulator 50 during the defrost operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 and the liquid main pipe 103 do not cool during the defrost operation, so heating can be resumed early.
  • FIG. 25 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus 1D pertaining to embodiment 5. As shown in Fig. 25, embodiment 5 differs from embodiment 1 in that it has a first outdoor unit 2a and a second outdoor unit 2b. In embodiment 5, the same parts as in embodiment 1 are given the same reference numerals and their explanations are omitted, and the explanation will focus on the differences from embodiment 1.
  • the first outdoor unit 2a and the second outdoor unit 2b have the same configuration as the outdoor unit 2 described in the first embodiment. That is, the first outdoor unit 2a includes a first compressor 10a, a first heat exchange side flow switching device 21a, a first outdoor heat exchanger 30a, a first outdoor expansion valve 40a, and a first accumulator 50a.
  • the first compressor 10a draws in a refrigerant in a low temperature and low pressure state, compresses the drawn refrigerant, and discharges it in a high temperature and high pressure state.
  • the first heat exchange side flow switching device 21a is, for example, a four-way valve.
  • the first heat exchange side flow switching device 21a switches between a direction in which the first outdoor heat exchanger 30a and the first compressor 10a are connected and a direction in which the first outdoor heat exchanger 30a and the first accumulator 50a are connected. This switches the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit.
  • the first outdoor heat exchanger 30a exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air.
  • the first outdoor expansion valve 40a reduces the pressure of the refrigerant to expand it, and is, for example, an electronic expansion valve with an adjustable opening.
  • the first accumulator 50a is a device for storing excess refrigerant circulating through the first outdoor unit 2a.
  • the second outdoor unit 2b includes a second compressor 10b, a second heat exchange side flow switching device 21b, a second outdoor heat exchanger 30b, a second outdoor expansion valve 40b, and a second accumulator 50b.
  • the second compressor 10b draws in a refrigerant in a low-temperature and low-pressure state, compresses the drawn-in refrigerant, and discharges it in a high-temperature and high-pressure state.
  • the second heat exchange side flow switching device 21b is, for example, a four-way valve.
  • the second heat exchange side flow switching device 21b switches between a direction in which the second outdoor heat exchanger 30b and the second compressor 10b are connected and a direction in which the second outdoor heat exchanger 30b and the second accumulator 50b are connected. This switches the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit.
  • the second outdoor heat exchanger 30b exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air.
  • the second outdoor expansion valve 40b reduces the pressure of the refrigerant to expand it, and is, for example, an electronic expansion valve with an adjustable opening.
  • the second accumulator 50b is a device for storing excess refrigerant circulating through the second outdoor unit 2b.
  • the outdoor units 2 in the air conditioning apparatus 1D are not limited to one or two, and may be three or more.
  • they when the outdoor units and the configurations corresponding to the outdoor units are not particularly distinguished, they may be referred to as in the same manner as in embodiment 1 as follows. That is, when the first outdoor unit 2a and the second outdoor unit 2b are not distinguished, they are referred to as the outdoor units 2.
  • the first compressor 10a and the second compressor 10b are not distinguished, they are referred to as the compressors 10.
  • the first heat exchanger side flow path switching device 21a and the second heat exchanger side flow path switching device 21b are not distinguished, they are referred to as the heat exchanger side flow path switching device 21.
  • first outdoor heat exchanger 30a and the second outdoor heat exchanger 30b are not distinguished, they are referred to as the outdoor heat exchanger 30.
  • first outdoor expansion valve 40a and the second outdoor expansion valve 40b are not distinguished, they are referred to as the outdoor expansion valves 40.
  • accumulator 50 When there is no need to distinguish between the first accumulator 50a and the second accumulator 50b, they are referred to as accumulator 50.
  • the control device 5 controls the compressor 10, the heat exchanger side flow switching device 21, and the outdoor expansion valve 40 of the outdoor unit 2 according to the operation mode.
  • the control device 5 also controls the bypass valve 60, the low pressure valve 71, and the high pressure valve 72 of the relay unit 3 according to the operation mode.
  • the control device 5 controls the first indoor expansion valve 90a of the indoor unit 4 according to the operation mode.
  • FIG 26 is a diagram for explaining the heating operation of the air conditioning apparatus 1D according to embodiment 5.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50.
  • the control device 5 also closes the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, and opens the high pressure valve 72.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the first compressor 10a is compressed by the first compressor 10a and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the first compressor 10a passes through the high-pressure gas main pipe 102 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the high-pressure gas branch pipe 302, which is provided with a high-pressure valve 72, and the gas branch pipe 104 and flows into the indoor unit 4.
  • the refrigerant that flows into the indoor unit 4 passes through the indoor heat exchanger 80, which acts as a condenser.
  • the refrigerant that passes through the indoor heat exchanger 80 exchanges heat with the indoor air, condenses, and liquefies. At this time, the indoor air is warmed, and heating is performed in the room.
  • the liquid state refrigerant passes through the indoor expansion valve 90, is decompressed and expanded, and becomes a low-temperature, low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the refrigerant in the gas-liquid two-phase state passes through the liquid branch pipe 105, the relay liquid pipe 304, and the main liquid pipe 103 and flows into the first outdoor unit 2a.
  • the refrigerant that flows into the first outdoor unit 2a passes through the outdoor expansion valve 40, is further decompressed and expanded, and passes through the first outdoor heat exchanger 30a that acts as an evaporator.
  • the refrigerant that passes through the first outdoor heat exchanger 30a exchanges heat with the outdoor air and evaporates and gasifies.
  • the evaporated low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant then passes through the first heat exchanger side flow switching device 21a and the accumulator 50, and is sucked back into the first compressor 10a.
  • the refrigerant sucked into the second compressor 10b is compressed by the second compressor 10b and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the second compressor 10b flows into the high-pressure gas main pipe 102 and merges with the flow of refrigerant flowing between the first outdoor unit 2a and the relay unit 3.
  • the refrigerant in a gas-liquid two-phase state flowing through the liquid main pipe 103 branches off from the flow of refrigerant flowing between the first outdoor unit 2a and the relay unit 3 and flows into the second outdoor unit 2b.
  • the refrigerant that flows into the second outdoor unit 2b passes through the outdoor expansion valve 40, is further decompressed and expanded, and passes through the second outdoor heat exchanger 30b, which acts as an evaporator.
  • the refrigerant passing through the second outdoor heat exchanger 30b exchanges heat with the outdoor air, evaporates, and gasifies.
  • the evaporated low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant then passes through the second heat exchanger side flow switching device 21b and the accumulator 50, and is sucked back into the second compressor 10b.
  • Figure 27 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus 1D according to embodiment 5.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow path switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, and opens the high pressure valve 72.
  • the control device 5 closes the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the first compressor 10a is compressed by the first compressor 10a and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the first compressor 10a passes through the high-pressure gas main pipe 102 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through a part of the high-pressure gas branch pipe 302, a bypass pipe 305 with a bypass valve 60, a part of the relay liquid pipe 304, and the liquid main pipe 103, and flows again into the first outdoor unit 2a.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant that flows into the first outdoor unit 2a passes through the outdoor expansion valve 40 and the first outdoor heat exchanger 30a acting as an evaporator.
  • the high-temperature, low-pressure gas state refrigerant that passes through the first outdoor heat exchanger 30a is heat exchanged with the frost attached to the first outdoor heat exchanger 30a, condenses, and becomes a low-temperature, low-pressure gas state.
  • the first outdoor heat exchanger 30a is defrosted.
  • the low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant passes through the first heat exchanger side flow switching device 21a and the accumulator 50, and is sucked back into the first compressor 10a.
  • the low-pressure valve 71 is closed, and the indoor expansion valve 90 is also closed. This blocks the flow of refrigerant to the indoor unit 4, and the liquid refrigerant is stored in the indoor unit 4.
  • the refrigerant sucked into the second compressor 10b is compressed by the second compressor 10b and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the second compressor 10b flows into the high-pressure gas main pipe 102 and merges with the flow of refrigerant flowing between the first outdoor unit 2a and the relay unit 3.
  • the refrigerant in a gas-liquid two-phase state flowing through the liquid main pipe 103 branches off from the flow of refrigerant flowing between the first outdoor unit 2a and the relay unit 3 and flows into the second outdoor unit 2b.
  • the refrigerant that flows into the second outdoor unit 2b passes through the outdoor expansion valve 40, is further decompressed and expanded, and passes through the second outdoor heat exchanger 30b, which acts as an evaporator.
  • the refrigerant passing through the second outdoor heat exchanger 30b exchanges heat with the outdoor air, evaporates, and gasifies.
  • the evaporated low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant then passes through the second heat exchanger side flow switching device 21b and the accumulator 50, and is again sucked into the second compressor 10b.
  • Figure 28 is a diagram for explaining the cooling operation of the air conditioning apparatus 1D according to embodiment 5.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction that connects the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 30.
  • the control device 5 also closes the bypass valve 60, closes the high-pressure valve 72, and opens the low-pressure valve 71.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • the refrigerant sucked into the first compressor 10a is compressed by the first compressor 10a and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the first compressor 10a passes through the first heat exchange side flow switching device 21a and passes through the first outdoor heat exchanger 30a.
  • the refrigerant passing through the first outdoor heat exchanger 30a exchanges heat with the outdoor air, condenses, and liquefies.
  • the liquid state refrigerant passes through the outdoor expansion valve 40 and is reduced in pressure and expanded.
  • the liquid state refrigerant passes through the liquid main pipe 103 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that has flowed into the relay unit 3 passes through the relay liquid pipe 304 and the liquid branch pipe 105 and flows into the indoor unit 4.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor unit 4 is further reduced in pressure and expanded by the indoor expansion valve 90 to become a low-temperature, low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the low-temperature, low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant passes through the indoor heat exchanger 80, exchanges heat with the indoor air, evaporates, and gasifies. At this time, the indoor air is cooled, and cooling is performed in the room.
  • the gaseous refrigerant passes through the gas branch pipe 104 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through the low-pressure gas branch pipe 303, which is provided with the low-pressure valve 71 of the relay gas pipe 301, and the low-pressure gas main pipe 101, and flows into the first outdoor unit 2a.
  • the refrigerant that flows into the first outdoor unit 2a passes through the accumulator 50 and is sucked into the first compressor 10a again.
  • the refrigerant sucked into the second compressor 10b is compressed by the second compressor 10b and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the second compressor 10b passes through the second heat exchange side flow switching device 21b and passes through the second outdoor heat exchanger 30b.
  • the refrigerant passing through the second outdoor heat exchanger 30b exchanges heat with the outdoor air, condenses, and liquefies.
  • the liquid state refrigerant passes through the outdoor expansion valve 40 and is reduced in pressure and expanded.
  • the liquid state refrigerant flows into the liquid main pipe 103 and merges with the flow of refrigerant flowing between the first outdoor unit 2a and the relay unit 3.
  • the refrigerant flowing through the low-pressure gas main pipe 101 branches off from the flow of refrigerant flowing between the first outdoor unit 2a and the relay unit 3 and flows into the second outdoor unit 2b.
  • the refrigerant that flows into the second outdoor unit 2b passes through the accumulator 50 and is sucked back into the second compressor 10b.
  • Figure 29 is a diagram for explaining the liquid drainage operation of the air conditioning apparatus 1D according to embodiment 5.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction that connects the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 30.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the high-pressure valve 72, and opens the low-pressure valve 71.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40.
  • a main circuit and a bypass circuit are formed.
  • the refrigerant flows in the same manner as in the cooling operation.
  • the bypass circuit the high-temperature and high-pressure gas-state refrigerant discharged from the first compressor 10a passes through the high-pressure gas main pipe 102 and flows into the relay unit 3.
  • the refrigerant that flows into the relay unit 3 passes through a part of the high-pressure gas branch pipe 302 and the bypass pipe 305 in which the bypass valve 60 is provided, flows into the relay liquid pipe 304, and merges into the main circuit.
  • the liquid refrigerant that has accumulated in the high-pressure gas main pipe 102 is caused to flow and merges into the main circuit.
  • the refrigerant sucked into the second compressor 10b is compressed by the second compressor 10b and discharged in a high-temperature, high-pressure gas state.
  • the high-temperature, high-pressure gas state refrigerant discharged from the second compressor 10b passes through the second heat exchange side flow switching device 21b and passes through the second outdoor heat exchanger 30b.
  • the refrigerant passing through the second outdoor heat exchanger 30b exchanges heat with the outdoor air, condenses, and liquefies.
  • the liquid state refrigerant passes through the outdoor expansion valve 40 and is reduced in pressure and expanded.
  • the liquid state refrigerant flows into the liquid main pipe 103 and merges with the flow of refrigerant flowing between the first outdoor unit 2a and the relay unit 3.
  • the refrigerant flowing through the low-pressure gas main pipe 101 branches off from the flow of refrigerant flowing between the first outdoor unit 2a and the relay unit 3 and flows into the second outdoor unit 2b.
  • the refrigerant that flows into the second outdoor unit 2b passes through the accumulator 50 and is sucked back into the second compressor 10b.
  • the bypass valve 60 is provided in the bypass pipe 305, as in the first embodiment. Therefore, in the air conditioning device 1D of the fifth embodiment, the bypass valve 60 is opened during the defrost operation, and the flow of the refrigerant to the indoor unit 4 is blocked, so that the high-temperature refrigerant can be allowed to flow into the outdoor heat exchanger 30 while the refrigerant liquid is stored in the indoor unit 4. In other words, in the defrost operation of the air conditioning device 1D of the present disclosure, liquid backflow is suppressed without using the heat of the piping warmed by the high-temperature refrigerant gas during the heating operation.
  • the air conditioning device 1D of the fifth embodiment can continuously suppress liquid backflow to the accumulator 50 during the defrost operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 and the liquid main pipe 103 do not cool during the defrost operation, so heating can be resumed early.
  • Embodiment 6 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus 1E according to embodiment 6. As shown in Fig. 30, embodiment 6 differs from embodiment 2 in that it has a first outdoor unit 2a and a second outdoor unit 2b as described in embodiment 5. In embodiment 6, the same parts as in embodiment 2 are given the same reference numerals and their description is omitted, and the description will focus on the differences from embodiment 2.
  • the second outdoor unit 2b has a second high-pressure pipe side flow path switching device 22b.
  • the second high-pressure pipe side flow path switching device 22b switches between a direction in which the high-pressure gas main pipe 102 is connected to the second compressor 10b and a direction in which the high-pressure gas main pipe 102 is connected to the second accumulator 50b.
  • the high-pressure pipe side flow path switching device 22 when there is no need to distinguish between the first high-pressure pipe side flow path switching device 22a and the second high-pressure pipe side flow path switching device 22b, they may be referred to as the high-pressure pipe side flow path switching device 22.
  • FIG. 31 is a diagram for explaining the heating operation of the air conditioning device 1E according to the sixth embodiment.
  • the arrows indicate the direction of the refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchange side flow switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50, and switches the high pressure pipe side flow switching device 22 to a direction that connects the compressor 10 and the high pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 closes the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, and opens the high pressure valve 72.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • FIG 32 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus 1E according to embodiment 6.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction connecting the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50, and switches the high-pressure pipe side flow switching device 22 to a direction connecting the compressor 10 and the high-pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the low-pressure valve 71, and opens the high-pressure valve 72. Furthermore, the control device 5 closes the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40.
  • FIG 33 is a diagram for explaining the cooling operation of the air conditioning apparatus 1E according to embodiment 6.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction connecting the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 30, and switches the high-pressure pipe side flow switching device 22 to a direction connecting the accumulator 50 and the high-pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 closes the bypass valve 60, closes the high-pressure valve 72, and opens the low-pressure valve 71.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • Figure 34 is a diagram for explaining the liquid draining operation of the air conditioning apparatus 1E according to embodiment 6.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction connecting the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 30, and switches the high-pressure pipe side flow switching device 22 to a direction connecting the accumulator 50 and the high-pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the high-pressure valve 72, and opens the low-pressure valve 71.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • the bypass valve 60 is provided in the bypass pipe 305, as in the second embodiment. Therefore, in the air conditioning device 1E of the sixth embodiment, the bypass valve 60 is opened during the defrost operation, and the flow of the refrigerant to the indoor unit 4 is blocked, so that the high-temperature refrigerant can be allowed to flow into the outdoor heat exchanger 30 while the refrigerant liquid is stored in the indoor unit 4. In other words, in the defrost operation of the air conditioning device 1E of the present disclosure, liquid backflow is suppressed without using the heat of the piping warmed by the high-temperature refrigerant gas during the heating operation.
  • the air conditioning device 1E of the sixth embodiment can continuously suppress liquid backflow to the accumulator 50 during the defrost operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 and the liquid main pipe 103 do not cool during the defrost operation, so heating can be resumed early.
  • Embodiment 7 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus 1F according to embodiment 7. As shown in Fig. 35, embodiment 7 differs from embodiment 3 in that it has a first outdoor unit 2a and a second outdoor unit 2b as described in embodiment 5. In embodiment 7, the same parts as in embodiment 3 are given the same reference numerals and their description is omitted, and the description will focus on the differences from embodiment 3.
  • FIG. 36 is a diagram for explaining the heating operation of the air conditioning device 1F according to the seventh embodiment.
  • the arrows indicate the direction of the refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchange side flow switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50.
  • the control device 5 also closes the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, opens the high pressure valve 72, and opens the medium pressure valve 73. Furthermore, the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • Figure 37 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus 1F according to embodiment 7.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow path switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50.
  • the control device 5 also opens the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, opens the high pressure valve 72, and closes the medium pressure valve 73.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40. Note that the indoor expansion valve 90 may be closed.
  • the bypass valve 60 is provided in the bypass pipe 305, as in the third embodiment. Therefore, in the air conditioning device 1F of the seventh embodiment, the bypass valve 60 is opened during the defrost operation, and the flow of the refrigerant to the indoor unit 4 is blocked, so that the high-temperature refrigerant can be allowed to flow into the outdoor heat exchanger 30 while the refrigerant liquid is stored in the indoor unit 4. In other words, in the defrost operation of the air conditioning device 1F of the present disclosure, liquid backflow is suppressed without using the heat of the piping warmed by the high-temperature refrigerant gas during the heating operation.
  • the air conditioning device 1F of the seventh embodiment can continuously suppress liquid backflow to the accumulator 50 during the defrost operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 and the liquid main pipe 103 do not cool during the defrost operation, so heating can be resumed early.
  • Embodiment 8 is a refrigerant circuit diagram of an air conditioning apparatus 1G according to embodiment 8. As shown in Fig. 38, embodiment 8 differs from embodiment 1 in that it has a first outdoor unit 2a and a second outdoor unit 2b as described in embodiment 5. In embodiment 8, the same parts as in embodiment 4 are given the same reference numerals and their description is omitted, and the description will focus on the differences from embodiment 4.
  • FIG. 39 is a diagram for explaining the heating operation of the air conditioning device 1G according to the eighth embodiment.
  • the arrows indicate the direction of the refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchange side flow switching device 21 to a direction that connects the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50, and switches the high pressure pipe side flow switching device 22 to a direction that connects the compressor 10 and the high pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 closes the bypass valve 60, closes the low pressure valve 71, opens the high pressure valve 72, and opens the medium pressure valve 73.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and the outdoor expansion valve 40.
  • FIG 40 is a diagram for explaining the defrosting operation of the air conditioning apparatus 1G according to the eighth embodiment.
  • the arrows indicate the direction of refrigerant flow.
  • the control device 5 switches the heat exchanger side flow switching device 21 to a direction connecting the outdoor heat exchanger 30 and the accumulator 50, and switches the high-pressure pipe side flow switching device 22 to a direction connecting the compressor 10 and the high-pressure gas main pipe 102.
  • the control device 5 opens the bypass valve 60, closes the low-pressure valve 71, opens the high-pressure valve 72, and closes the medium-pressure valve 73.
  • the control device 5 opens the indoor expansion valve 90 and opens the outdoor expansion valve 40.
  • the indoor expansion valve 90 may be closed.
  • the bypass valve 60 is provided in the bypass pipe 305, as in the fourth embodiment. Therefore, in the air conditioning device 1G of the eighth embodiment, the bypass valve 60 is opened during the defrost operation, and the flow of the refrigerant to the indoor unit 4 is blocked, so that the high-temperature refrigerant can be allowed to flow into the outdoor heat exchanger 30 while the refrigerant liquid is stored in the indoor unit 4. In other words, in the defrost operation of the air conditioning device 1G of the present disclosure, liquid backflow is suppressed without using the heat of the piping warmed by the high-temperature refrigerant gas during the heating operation.
  • the air conditioning device 1G of the eighth embodiment can continuously suppress liquid backflow to the accumulator 50 during the defrost operation.
  • the high-pressure gas main pipe 102 and the liquid main pipe 103 do not cool during the defrost operation, so heating can be resumed early.
  • the liquid drainage operation may be performed at a predetermined time interval.
  • the liquid drainage operation may be performed at a predetermined time interval.
  • simultaneous cooling and heating operation may be performed in which one indoor unit 4 performs cooling operation and the other indoor unit 4 performs heating operation.
  • a defrosting operation is performed after a heating operation
  • a liquid drainage operation is performed after a cooling operation, but the order of the operating modes is not limited to this case.

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Abstract

空気調和装置(1)は、圧縮機(10)と、アキュムレータ(50)と、室外熱交換器(30)と、を有する室外機(2)と、室内熱交換器(80)を有する室内機(4)と、室外機(2)と室内機(4)との間の冷媒の流通を中継又は遮断する中継機(3)と、を有し、室外機(2)と中継機(4)とは低圧ガス主管(101)、高圧ガス主管(102)、及び液主管(103)によって接続され、中継機(3)と室内機(4)とは、ガス枝管(104)、及び液枝管(105)によって接続され、中継機(3)は、高圧ガス分岐管(302)と低圧ガス分岐管(303)とを有する中継ガス管(301)と、中継液管(304)と、高圧ガス分岐管(301)と中継液管(304)とを接続するバイパス管(305)と、バイパス管(305)に設けられ、冷媒の流通を許容する開状態と、冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有するバイパス弁(60)と、を有する。

Description

空気調和装置
 本開示は、アキュムレータを有する空気調和装置に関する。
 ヒートポンプ式の空気調和装置においては、低外気温時に暖房運転を行う場合、室外熱交換器表面へ霜が生じるため、定期的な霜取運転が必要となる。一般的に、暖房運転中に熱交換器及び配管に滞留していた冷媒液は、霜取運転への切替により室外機のアキュムレータへ流入(液バック)する。液バックした冷媒液量がアキュムレータ容量を超過すると、溢れた冷媒液が圧縮機に流れ込み潤滑油を希釈するため、圧縮機の故障に繋がる。
 そこで、特許文献1には、霜取運転中にアキュムレータへ流れ向かう冷媒液が、暖房運転中に温まった配管を流れるように、弁の開閉又は向きを制御する、3管式冷暖同時運転システムを構成するものが開示されている。これにより、特許文献1の空気調和装置は、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を、霜取運転中に冷媒液に吸収させて、冷媒を蒸発させることで、アキュムレータへの液バックの抑制を図っている。
特開2017-026171号公報
 しかしながら、霜取運転中の配管は徐々に冷えるため、特許文献1の霜取運転では、着霜量が多く長時間の霜取運転を必要とする場合、液バック抑制効果が低減することがある。
 本開示は、上記のような課題を解決するためになされたもので、着霜量が多く長時間の霜取運転を必要とする場合であっても、霜取運転中の液バックが持続的に抑制された空気調和装置を提供することを目的とするものである。
 本開示に係る空気調和装置は、冷媒を圧縮する圧縮機と、冷媒を貯留するアキュムレータと、冷媒と空気との間で熱交換を行う室外熱交換器と、を有する室外機と、冷媒と空気との間で熱交換を行う室内熱交換器を有する室内機と、室外機と室内機との間の冷媒の流通を中継又は遮断する中継機と、室外機と中継機とは、ガス冷媒が流通する低圧ガス主管、低圧ガス主管を流れるガス冷媒よりも高圧のガス冷媒が流通する高圧ガス主管、及び液冷媒が流通する液主管によって接続され、中継機と室内機とは、ガス冷媒が流通するガス枝管、及び液冷媒が流通する液枝管によって接続され、中継機は、ガス枝管と高圧ガス主管及び低圧ガス主管とを接続するものであって、高圧ガス主管に接続する高圧ガス分岐管と、低圧ガス主管に接続する低圧ガス分岐管とを有する中継ガス管と、液主管と液枝管とを接続する中継液管と、高圧ガス分岐管と中継液管とを接続するバイパス管と、バイパス管に設けられ、バイパス管を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、バイパス管を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有するバイパス弁と、を有する。
 本開示の空気調和装置は、バイパス管に設けられたバイパス弁を有している。このため、本開示の空気調和装置では、霜取運転中にバイパス弁を開状態にし、さらに室内機への冷媒の流通を遮断することで、冷媒液を室内機内に貯留した状態で高温の冷媒を室外熱交換器に流入させることができる。つまり、本開示の空気調和装置の霜取運転では、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を利用せずに液バックが抑制される。したがって、本開示の空気調和装置は、霜取運転中のアキュムレータへの液バックを持続的に抑制することができる。
実施の形態1に係る空気調和装置の冷媒回路図である。 実施の形態1に係る制御装置の一構成例を示すハードウェア構成図である。 実施の形態1に係る制御装置の一構成例を示すハードウェア構成図である。 実施の形態1に係る空気調和装置を示す機能ブロック図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の暖房運転を説明するための図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の霜取運転を説明するための図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の冷房運転を説明するための図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の液抜運転を説明するための図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の制御装置の動作を示すフローチャートである。 実施の形態1に係る空気調和装置の制御装置の動作を示すフローチャートである。 実施の形態2に係る空気調和装置の冷媒回路図である。 実施の形態2に係る空気調和装置を示す機能ブロック図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の暖房運転を説明するための図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の霜取運転を説明するための図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の冷房運転を説明するための図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の液抜運転を説明するための図である。 実施の形態3に係る空気調和装置の冷媒回路図である。 実施の形態3に係る空気調和装置を示す機能ブロック図である。 実施の形態3に係る空気調和装置の暖房運転を説明するための図である。 実施の形態3に係る空気調和装置の霜取運転を説明するための図である。 実施の形態4に係る空気調和装置の冷媒回路図である。 実施の形態4に係る空気調和装置を示す機能ブロック図である。 実施の形態4に係る空気調和装置の暖房運転を説明するための図である。 実施の形態4に係る空気調和装置の霜取運転を説明するための図である。 実施の形態5に係る空気調和装置の冷媒回路図である。 実施の形態5に係る空気調和装置の暖房運転を説明するための図である。 実施の形態5に係る空気調和装置の霜取運転を説明するための図である。 実施の形態5に係る空気調和装置の冷房運転を説明するための図である。 実施の形態5に係る空気調和装置の液抜運転を説明するための図である。 実施の形態6に係る空気調和装置の冷媒回路図である。 実施の形態6に係る空気調和装置の暖房運転を説明するための図である。 実施の形態6に係る空気調和装置の霜取運転を説明するための図である。 実施の形態6に係る空気調和装置の冷房運転を説明するための図である。 実施の形態6に係る空気調和装置の液抜運転を説明するための図である。 実施の形態7に係る空気調和装置の冷媒回路図である。 実施の形態7に係る空気調和装置の暖房運転を説明するための図である。 実施の形態7に係る空気調和装置の霜取運転を説明するための図である。 実施の形態8に係る空気調和装置の冷媒回路図である。 実施の形態8に係る空気調和装置の暖房運転を説明するための図である。 実施の形態8に係る空気調和装置の霜取運転を説明するための図である。
 以下、図面を参照して、実施の形態に係る空気調和装置について説明する。なお、図面において、同一の構成要素には同一符号を付して説明し、重複説明は必要な場合にのみ行なう。本開示は、以下の各実施の形態で説明する構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆる組み合わせを含み得る。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。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る空気調和装置1の冷媒回路図である。図1に示すように、空気調和装置1は、室外機2、中継機3、第1室内機4a及び第2室内機4bを有する。
 室外機2と中継機3とは、低圧ガス主管101、高圧ガス主管102、液主管103の3本の配管で接続される。低圧ガス主管101には、冷房運転中に中継機3から流出して室外機2へ流入するガス冷媒が通過する。高圧ガス主管102には、暖房運転中に室外機2から流出して中継機3に流入するガス冷媒が通過する。高圧ガス主管102には、低圧ガス主管101を流れるガス冷媒よりも高圧のガス冷媒が流通する。液主管103には、暖房運転中に中継機3から流出して室外機2へ流入する冷媒が通過し、冷房運転中に室外機2から流出して中継機3に流入する冷媒が通過する。なお、低圧ガス主管101、高圧ガス主管102、及び低圧液主管103は、室外機2と中継機3とを接続する部分から分岐している。低圧ガス主管101、高圧ガス主管102、及び液主管103が分岐した先は、中継機3以外の中継機、又は室内機に接続されていてもよい。
 中継機3と第1室内機4aとは、第1ガス枝管104a及び第1液枝管105aで接続される。中継機3と第2室内機4bとは、第2ガス枝管104b及び第2液枝管105bで接続される。第1ガス枝管104a及び第2ガス枝管104bには、ガス冷媒が流れる。第1液枝管105a及び第2液枝管105bには、液冷媒が流れる。
 室外機2は、第1室内機4a及び第2室内機4bに温熱又は冷熱を供給する機器である。室外機2は、室外配管201~204、吸入管206及び吐出管207を有する。室外機2は、圧縮機10、熱交側流路切替装置21、室外熱交換器30、室外膨張弁40、及びアキュムレータ50を備える。
 室外配管201は、熱交側流路切替装置21と低圧ガス主管101とを接続する配管である。室外配管202は、熱交側流路切替装置21と、室外熱交換器30と、室外膨張弁40と、液主管103とを接続する配管である。室外配管203は、室外配管201から分岐し、アキュムレータ50に接続する配管である。室外配管204は、吐出管207と高圧ガス主管102とを接続する配管である。吸入管206は、アキュムレータ50と圧縮機10とを接続する配管である。吐出管207は、圧縮機10と熱交側流路切替装置21とを接続する配管である。
 圧縮機10は、低温且つ低圧の状態の冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮して高温且つ高圧の状態の冷媒にして吐出するものである。熱交側流路切替装置21は、例えば四方弁である。熱交側流路切替装置21は、室外熱交換器30と圧縮機10とが接続する向きと、室外熱交換器30とアキュムレータ50とが接続する向きとに切り替わる。これにより、冷媒回路における冷媒の流通方向が切り替わる。室外熱交換器30は、冷媒と室外空気との間で熱交換を行うものである。室外熱交換器30は、冷房運転時には凝縮器として作用し、暖房運転時には蒸発器として作用する。室外膨張弁40は、冷媒を減圧して膨張させるものであり、例えば、開度が調整可能な電子膨張弁である。アキュムレータ50は、室外機2を循環する余剰冷媒を貯留するための機器である。
 中継機3は、室外機2と第1室内機4a及び第2室内機4bとの間を流通する冷媒を中継又は遮断する機器である。中継機3は、中継ガス管301、中継液管304及びバイパス管305を有する。中継機3は、バイパス弁60、第1低圧弁71a、第2低圧弁71b、第1高圧弁72a及び第2高圧弁72bを備える。
 中継ガス管301は、第1ガス枝管104a及び第2ガス枝管104bと、高圧ガス主管102及び低圧ガス主管101とを接続する。中継ガス管301は、高圧側と低圧側とに分岐する配管であって、高圧ガス分岐管302及び低圧ガス分岐管303を有する。高圧ガス分岐管302は、中継ガス管301の分岐部分と、高圧ガス主管102とを接続する配管である。低圧ガス分岐管303は、中継ガス管301の分岐部分と、低圧ガス主管101とを接続する配管である。高圧ガス分岐管302は、第1室内機4aと第2室内機4bとに対応して分岐している。同様に、低圧ガス分岐管303は、第1室内機4aと第2室内機4bとに対応して分岐している。中継液管304は、第1室内機4aと第2室内機4bとに対応して分岐しており、液主管103と、第1液枝管105a及び第2液枝管105bとを接続する。バイパス管305は、高圧ガス分岐管302と中継液管304とを接続する。
 バイパス弁60は、バイパス管305に設けられ、バイパス管305を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、バイパス管305を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する。
 第1低圧弁71aは、第1室内機4aと第2室内機4bとに分岐する低圧ガス分岐管303のうち第1室内機4aに対応する位置に設けられる。第1低圧弁71aは、低圧ガス分岐管303のうち第1室内機4aに対応する領域を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、低圧ガス分岐管303のうち第1室内機4aに対応する領域を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する。第2低圧弁71bは、第1室内機4aと第2室内機4bとに分岐する低圧ガス分岐管303のうち第2室内機4bに対応する位置に設けられる。第2低圧弁71bは、低圧ガス分岐管303のうち第2室内機4bに対応する領域を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、低圧ガス分岐管303のうち第2室内機4bに対応する領域を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する。
 第1高圧弁72aは、第1室内機4aと第2室内機4bとに分岐する高圧ガス分岐管302のうち第1室内機4aに対応する位置に設けられる。第1高圧弁72aは、高圧ガス分岐管302のうち第1室内機4aに対応する領域を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、高圧ガス分岐管302のうち第1室内機4aに対応する領域を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する。第2高圧弁72bは、第1室内機4aと第2室内機4bとに分岐する高圧ガス分岐管302のうち第2室内機4bに対応する位置に設けられる。第2高圧弁72bは、高圧ガス分岐管302のうち第2室内機4bに対応する領域を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、高圧ガス分岐管302のうち第2室内機4bに対応する領域を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する。
 なお、バイパス弁60、第1低圧弁71a、第2低圧弁71b、第1高圧弁72a及び第2高圧弁72bは、冷媒の流通の許容及び遮断の切り替えができる機構でさえあれば、種類は限定されない。したがって、これらの弁は、例えば開閉弁又は膨張弁等であってもよい。
 第1室内機4a及び第2室内機4bは、室内に温熱又は冷熱を供給するための機器である。第1室内機4aは、第1室内配管401aを有する。第1室内機4aは、第1室内熱交換器80a及び第1室内膨張弁90aを具備する。第2室内機4bは、第2室内配管401bを有する。第2室内機4bは、第2室内熱交換器80b及び第2室内膨張弁90bを具備する。第1室内配管401aは、第1ガス枝管104aと、第1室内熱交換器80aと、第1室内膨張弁90aと、第1液枝管105aとを接続する配管である。第2室内配管401bは、第2ガス枝管104bと、第2室内熱交換器80bと、第2室内膨張弁90bと、第2液枝管105bとを接続する配管である。第1室内熱交換器80a及び第2室内熱交換器80bは、室内空気と冷媒との間で熱交換を行うものである。第1室内熱交換器80a及び第2室内熱交換器80bは、冷房運転時には蒸発器として作用し、暖房運転時には凝縮器として作用する。第1室内膨張弁90a及び第2室内膨張弁90bは、冷媒を減圧して膨張させるものであり、例えば、開度が調整可能な電子膨張弁である。
 空気調和装置1における室内機は、2台である場合に限らず、1台又は3台以上であってもよい。以下の説明では、室内機及び室内機に対応する構成を特に区別しない場合、これらを次のように呼称することがある。即ち、第1室内機4aと第2室内機4bとを区別しない場合、室内機4と称する。第1ガス枝管104aと第2ガス枝管104bとを区別しない場合、ガス枝管104と称する。第1液枝管105aと第2液枝管105bを区別しない場合、液枝管105と称する。第1低圧弁71aと第2低圧弁71bとを区別しない場合、低圧弁71と称する。第1高圧弁72aと第2高圧弁72bと区別しない場合、高圧弁72と称する。第1室内配管401aと第2室内配管401bとを区別しない場合、室内配管401と称する。第1室内熱交換器80aと第2室内熱交換器80bとを区別しない場合、室内熱交換器80と称する。第1室内膨張弁90aと第2室内膨張弁90bとを区別しない場合、室内膨張弁90と称する。
 空気調和装置1は、室外機2、中継機3及び室内機4が有する各機器を制御する制御装置5を有する。制御装置5は、各種の運転モードの切り替えと、各運転モードの実行を制御する。実施の形態1の空気調和装置1で実行される運転モードには、暖房運転、霜取運転、冷房運転及び液抜運転がある。暖房運転及び冷房運転は、図示しないリモコン等から利用者によって実行が指示される。霜取運転は、暖房運転時に室外熱交換器30に着いた霜を除くための運転モードである。液抜運転は、冷房運転時に高圧ガス主管102内に溜まった液を抜くための運転モードである。
 ここで、制御装置5のハードウェアの一例を説明する。図2は、実施の形態1に係る制御装置5の一構成例を示すハードウェア構成図である。制御装置5の各機能がハードウェアで実行される場合、制御装置5は、図2に示すように処理回路501で構成される。処理回路501は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ502、並列プログラム化したプロセッサ502、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はこれらを組み合わせたものである。処理回路501が実現する各機能のそれぞれを、個別のハードウェアで実現してもよいし、各機能が一つのハードウェアで実現されてもよい。
 また、制御装置5の別のハードウェアの一例を説明する。図3は、実施の形態1に係る制御装置5の一構成例を示すハードウェア構成図である。制御装置5の各機能がソフトウェアで実行される場合、制御装置5は、図3に示すように、CPU等のプロセッサ502及びメモリ503で構成される。図3は、プロセッサ502及びメモリ503が互いにバス504を介して通信可能に接続されることを示している。制御装置5の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェア及びファームウェアは、プログラムとして記述され、メモリ503に格納される。プロセッサ502は、メモリ503に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、各手段の機能を実現する。
 メモリ503として、例えば、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable and Programmable ROM)及びEEPROM(Electrically Erasable and Programmable ROM)等の不揮発性の半導体メモリが用いられる。また、メモリ503として、RAM(Random Access Memory)の揮発性の半導体メモリが用いられてもよい。さらに、メモリ503として、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、CD(Compact Disc)、MD(Mini Disc)及びDVD(Digital Versatile Disc)等の着脱可能な記録媒体が用いられてもよい。なお、処理回路501の機能の一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェア又はファームウェアで実現するようにしてもよい。
 図4は、実施の形態1に係る空気調和装置1を示す機能ブロック図である。図4に示すように、制御装置5は、運転モードに応じて、室外機2の圧縮機10、熱交側流路切替装置21、室外膨張弁40を制御する。また、制御装置5は、運転モードに応じて、中継機3のバイパス弁60、低圧弁71、高圧弁72を制御する。制御装置5は、運転モードに応じて、室内機4の第1室内膨張弁90aを制御する。
 制御装置5は、着霜検出装置6、除霜検出装置7及び液溜まり検出装置8の測定結果に基づいて、霜取運転及び液抜運転の実行を制御する。着霜検出装置6は、室外熱交換器30への着霜を検出するためのセンサであって、例えば圧力センサである。着霜検出装置6は、特に限定されないが、例えば、室外熱交換器30と圧縮機10との間の配管に配置する。着霜検出装置6は、測定結果を制御装置5に送信する。制御装置5は、着霜検出装置27の測定結果に基づいて、室外熱交換器23に除霜を要する程度の霜が発生していると判断した場合、運転モードを暖房運転から霜取運転に遷移させる。例えば、制御装置5は、着霜検出装置27が測定した冷媒の圧力が予め定められた閾値に満たない場合、室外熱交換器23に除霜を要する程度の霜が発生していると判断する。除霜検出手段は、室外熱交換器30からの除霜を検出するためのセンサであって、例えば温度センサである。除霜検出装置7は、室外熱交換器30から圧縮機10の間の配管に配置する。除霜検出装置7は、測定結果を制御装置5に送信する。制御装置5は、除霜検出装置28の測定結果に基づいて、室外熱交換器23の除霜が完了されたと判断した場合、運転モードを霜取運転から暖房運転に遷移させる。例えば、制御装置5は、除霜検出装置28が測定した冷媒の温度が予め定められた閾値を超える場合、室外熱交換器23の除霜が完了されたと判断する。
 液溜まり検出装置8は、高圧ガス主管102に液冷媒が溜まる液溜まりの発生及び解消を検出するためのセンサ又はタイマであって、例えば温度センサ、圧力センサ又は積算タイマ、若しくはこれらの組み合わせたものである。なお、液溜まりは、冷房運転中に高圧ガス主管102に滞留するガス冷媒が、凝縮することによって生じるものである。このガス冷媒は、圧縮機10の吐出圧力と同等の圧力を有し、周囲の空気温度よりも飽和ガス温度が高いため、冷房運転が継続することによって徐々に凝縮する。冷房運転時に液溜まりが発生することで冷媒量が不足することがある。液溜まり検出装置8は、特に限定されないが、例えば、高圧ガス主管102に配置する。液溜まり検出装置8は、測定結果を制御装置5に送信する。制御装置5は、液溜まり検出装置8の測定結果に基づいて、高圧ガス主管102に解消が必要な液溜まりが発生したと判断した場合、運転モードを冷房運転から液抜運転に遷移させる。例えば、制御装置5は、液溜まり検出装置8が測定した冷媒の温度及び圧力が予め定められた閾値の範囲に満たない場合、高圧ガス主管102に解消が必要な液溜まりが発生したと判断する。また、制御装置5は、液溜まり検出装置8の測定結果に基づいて、高圧ガス主管102の液溜まりの解消が完了したと判断した場合、運転モードを液抜運転から冷房運転に遷移させる。例えば、制御装置5は、積算タイマが計測した液抜運転の継続時間が予め定められた閾値の範囲を超えた場合、高圧ガス主管102の液溜まりが解消されたと判断する。
 各運転モードにおける各機器の状態と、冷媒の流れについて説明する。まず、暖房運転について説明する。図5は、実施の形態1に係る空気調和装置1の暖房運転を説明するための図である。図5において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。暖房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 暖房運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧弁72が設けられた高圧ガス分岐管302、及びガス枝管104を通過して室内機4に流入する。室内機4に流入した冷媒は、凝縮器として作用する室内熱交換器80を通過する。室内熱交換器80を通過する冷媒は、室内空気と熱交換されて凝縮し、液化する。この際に、室内空気が温められて、室内における暖房が実施される。液状態の冷媒は、室内膨張弁90を通過し、減圧及び膨張されて、低温且つ低圧の気液二相状態の冷媒となる。気液二相状態の冷媒は、液枝管105、中継液管304、及び液主管103を通過して、室外機2に流入する。室外機2に流入した冷媒は、室外膨張弁40を通過し、さらに減圧及び膨張されて、蒸発器として作用する室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。その後、蒸発した低温且つ低圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21及びアキュムレータ50を通過して、再び圧縮機10に吸入され、循環する。
 次に、霜取運転について説明する。図6は、実施の形態1に係る空気調和装置1の霜取運転を説明するための図である。図6において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。霜取運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を閉止し、室外膨張弁40を開放する。
 霜取運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧ガス分岐管302の一部、バイパス弁60が設けられたバイパス管305、中継液管304の一部、及び液主管103を通過して、再び室外機2に流入する。室外機2に流入した高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過し、蒸発器として作用する室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する高温かつ低圧のガス状態の冷媒は、室外熱交換器30に付着した霜と熱交換されて凝縮し、低温かつ低圧のガス状態となる。この際に、室外熱交換器30が除霜される。その後、低温かつ低圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21、及びアキュムレータ50を通過して、再び圧縮機10に吸入され、循環する。また、霜取運転では、低圧弁71を閉状態にし、さらに室内膨張弁90を閉止にしている。これにより、室内機4への冷媒の流通が遮断され、液状態の冷媒を室内機4内に貯留させている。
 続いて、冷房運転について説明する。図7は、実施の形態1に係る空気調和装置1の冷房運転を説明するための図である。図7において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。冷房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を圧縮機10と室外熱交換器30とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、高圧弁72を閉状態にし、低圧弁71を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 冷房運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21を通過して、室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて凝縮し、液化する。液状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過して、減圧及び膨張される。液状態の冷媒は、液主管103を通過して、中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、中継液管304及び液枝管105を通過して、室内機4に流入する。室内機4に流入した冷媒は、室内膨張弁90でさらに減圧及び膨張されて、低温かつ低圧の気液二相状態の冷媒となる。低温かつ低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器80を通過して、室内空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。この際に、室内空気が冷やされて、室内における冷房が実施される。ガス状態の冷媒は、ガス枝管104を通過して、中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、中継ガス管301の低圧弁71が設けられた低圧ガス分岐管303、及び低圧ガス主管101を通過して、室外機2に流入する。室外機2に流入した冷媒は、アキュムレータ50を通過して再び圧縮機10に吸入され、循環する。
 次に、液抜運転について説明する。図8は、実施の形態1に係る空気調和装置1の液抜運転を説明するための図である。図8において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。液抜運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を圧縮機10と室外熱交換器30とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、高圧弁72を閉状態にし、低圧弁71を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 液抜運転においては、主回路とバイパス回路とが形成される。主回路では、冷房運転と同様に冷媒が流れる。バイパス回路では、圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧ガス分岐管302の一部、及びバイパス弁60が設けられたバイパス管305を通過し、中継液管304に流入して、主回路に合流する。冷媒がバイパス回路を流れることで、高圧ガス主管102に溜まっていた液冷媒が流されて、主回路に合流する。これにより、高圧ガス主管102での液溜まりが解消される。室内機4への冷媒の流通が遮断され、液状態の冷媒を室内機4内に貯留させている。また、主回路に合流した液冷媒は、室内膨張弁90及び室内熱交換器80を経て、ガス化する。このため、アキュムレータ50への液バックが抑制されている。
 制御装置5の動作について説明する。図9及び図10は、実施の形態1に係る空気調和装置1の制御装置5の動作を示すフローチャートである。先ずは、図9に基づいて、除霜運転の実行について説明する。制御装置5は、暖房運転中に、着霜検出装置6の測定結果に基づいて、室外熱交換器30の除霜が必要であるか否かを判断する(ステップS1)。室外熱交換器30の除霜が不要であると判定された場合(ステップS1:NO)、室外熱交換器30の除霜が必要であると判定されるまでステップS1の処理を繰り返す。室外熱交換器30の除霜が必要であると判定された場合(ステップS1:YES)、運転モードを暖房運転から霜取運転に遷移させる(ステップS2)。
 制御装置5は、霜取運転中に、除霜検出装置7の測定結果に基づいて、室外熱交換器30の除霜が完了されたか否かを判断する(ステップS3)。室外熱交換器30の除霜が未完了であると判定された場合(ステップS3:NO)、室外熱交換器30の除霜が完了されたと判定されるまでステップS3の処理を繰り返す。室外熱交換器30の除霜が完了されたと判定された場合(ステップS3:YES)、運転モードを霜取運転から暖房運転に遷移させる(ステップS4)。
 次に、図10に基づいて、液抜運転の実行について説明する。制御装置5は、冷房運転中に、液溜まり検出装置8の測定結果に基づいて、高圧ガス主管102の液溜まりの解消が必要であるか否かを判断する(ステップS11)。高圧ガス主管102の液溜まりの解消が不要であると判定された場合(ステップS11:NO)、高圧ガス主管102の液溜まりの解消が必要であると判定されるまでステップS11の処理を繰り返す。高圧ガス主管102の液溜まりの解消が必要であると判定された場合(ステップS11:YES)、運転モードを冷房運転から液抜運転に遷移させる(ステップS12)。
 制御装置5は、液抜運転中に、液溜まり検出装置8の測定結果に基づいて、高圧ガス主管102の液溜まりの解消が完了されたか否かを判断する(ステップS13)。高圧ガス主管102の液溜まりの解消が未完了であると判定された場合(ステップS13:NO)、高圧ガス主管102の液溜まりの解消が完了されたと判定されるまでステップS13の処理を繰り返す。高圧ガス主管102の液溜まりの解消が完了されたと判定された場合(ステップS13:YES)、運転モードを液抜運転から冷房運転に遷移させる(ステップS14)。
 以上のように、実施の形態1によれば、バイパス管305に設けられたバイパス弁60を有している。このため、実施の形態1の空気調和装置1では、霜取運転中にバイパス弁60を開状態にし、さらに室内機4への冷媒の流通を遮断することで、冷媒液を室内機4内に貯留した状態で高温の冷媒を室外熱交換器30に流入させることができる。つまり、本開示の空気調和装置1の霜取運転では、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を利用せずに液バックが抑制される。したがって、実施の形態1の空気調和装置1は、霜取運転中のアキュムレータ50への液バックを持続的に抑制することができる。また、実施の形態1の空気調和装置1では、霜取運転中において高圧ガス主管102及び液主管103が冷えないため、早期に暖房に復帰することができる。
 実施の形態2.
 図11は、実施の形態2に係る空気調和装置1Aの冷媒回路図である。図11に示すように、実施の形態2は、室外機2が高圧管側流路切替装置22を有する点で実施の形態1と相違する。実施の形態2では、実施の形態1と同一の部分は同一の符合を付して説明を省略し、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 室外機2は、室外配管205をさらに有する。また、室外機2は、高圧管側流路切替装置22を有する。室外配管205は、高圧管側流路切替装置22と、室外配管201とを接続する。高圧管側流路切替装置22は、室外配管204に設けられる。高圧管側流路切替装置22は、高圧ガス主管102と圧縮機10とが接続する向きと、高圧ガス主管102とアキュムレータ50とが接続する向きとに切り替わる。
 図12は、実施の形態2に係る空気調和装置1Aを示す機能ブロック図である。図12に示すように、制御装置5は、運転モードに応じて、室外機2の圧縮機10、熱交側流路切替装置21、高圧管側流路切替装置22、及び室外膨張弁40を制御する。また、制御装置5は、運転モードに応じて、中継機3のバイパス弁60、低圧弁71、高圧弁72を制御する。制御装置5は、運転モードに応じて、室内機4の第1室内膨張弁90aを制御する。
 各運転モードにおける各機器の状態と、冷媒の流れについて説明する。まず、暖房運転について説明する。図13は、実施の形態2に係る空気調和装置1Aの暖房運転を説明するための図である。図13において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。暖房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22を圧縮機10と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 暖房運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧管側流路切替装置22を経由して、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧弁72が設けられた高圧ガス分岐管302、及びガス枝管104を通過して室内機4に流入する。室内機4に流入した冷媒は、凝縮器として作用する室内熱交換器80を通過する。室内熱交換器80を通過する冷媒は、室内空気と熱交換されて凝縮し、液化する。この際に、室内空気が温められて、室内における暖房が実施される。液状態の冷媒は、室内膨張弁90を通過し、減圧及び膨張されて、低温且つ低圧の気液二相状態の冷媒となる。気液二相状態の冷媒は、液枝管105、中継液管304、及び液主管103を通過して、室外機2に流入する。室外機2に流入した冷媒は、室外膨張弁40を通過し、さらに減圧及び膨張されて、蒸発器として作用する室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。その後、蒸発した低温且つ低圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21及びアキュムレータ50を通過して、再び圧縮機10に吸入され、循環する。
 次に、霜取運転について説明する。図14は、実施の形態2に係る空気調和装置1Aの霜取運転を説明するための図である。図14において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。霜取運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22を圧縮機10と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を閉止し、室外膨張弁40を開放する。
 霜取運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧管側流路切替装置22を経由して、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧ガス分岐管302の一部、バイパス弁60が設けられたバイパス管305、中継液管304の一部、及び液主管103を通過して、再び室外機2に流入する。室外機2に流入した高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過し、蒸発器として作用する室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する高温かつ低圧のガス状態の冷媒は、室外熱交換器30に付着した霜と熱交換されて凝縮し、低温かつ低圧のガス状態となる。この際に、室外熱交換器30が除霜される。その後、低温かつ低圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21、及びアキュムレータ50を通過して、再び圧縮機10に吸入され、循環する。また、霜取運転では、低圧弁71を閉状態にし、さらに室内膨張弁90を閉止にしている。これにより、室内機4への冷媒の流通が遮断され、液状態の冷媒を室内機4内に貯留させている。
 続いて、冷房運転について説明する。図15は、実施の形態2に係る空気調和装置1Aの冷房運転を説明するための図である。図15において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。冷房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を圧縮機10と室外熱交換器30とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22をアキュムレータ50と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、高圧弁72を閉状態にし、低圧弁71を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 冷房運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21を通過して、室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて凝縮し、液化する。液状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過して、減圧及び膨張される。液状態の冷媒は、液主管103を通過して、中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、中継液管304及び液枝管105を通過して、室内機4に流入する。室内機4に流入した冷媒は、室内膨張弁90でさらに減圧及び膨張されて、低温かつ低圧の気液二相状態の冷媒となる。低温かつ低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器80を通過して、室内空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。この際に、室内空気が冷やされて、室内における冷房が実施される。ガス状態の冷媒は、ガス枝管104を通過して、中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、中継ガス管301の低圧弁71が設けられた低圧ガス分岐管303、及び低圧ガス主管101を通過して、室外機2に流入する。室外機2に流入した冷媒は、アキュムレータ50を通過して再び圧縮機10に吸入され、循環する。
 次に、液抜運転について説明する。図16は、実施の形態2に係る空気調和装置1Aの液抜運転を説明するための図である。図16において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。液抜運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を圧縮機10と室外熱交換器30とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22をアキュムレータ50と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、高圧弁72を閉状態にし、低圧弁71を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 液抜運転においては、主回路とバイパス回路とが形成される。主回路では、冷房運転と同様に冷媒が流れる。バイパス回路では、圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧ガス分岐管302の一部、及びバイパス弁60が設けられたバイパス管305を通過し、中継液管304に流入して、主回路に合流する。冷媒がバイパス回路を流れることで、高圧ガス主管102に溜まっていた液冷媒が流されて、主回路に合流する。これにより、高圧ガス主管102での液溜まりが解消される。室内機4への冷媒の流通が遮断され、液状態の冷媒を室内機4内に貯留させている。また、主回路に合流した液冷媒は、室内膨張弁90及び室内熱交換器80を経て、ガス化する。このため、アキュムレータ50への液バックが抑制されている。
 以上のように、実施の形態2によれば、実施の形態1と同様に、バイパス管305に設けられたバイパス弁60を有している。このため、実施の形態2の空気調和装置1Aでは、霜取運転中にバイパス弁60を開状態にし、さらに室内機4への冷媒の流通を遮断することで、冷媒液を室内機4内に貯留した状態で高温の冷媒を室外熱交換器30に流入させることができる。つまり、本開示の空気調和装置1Aの霜取運転では、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を利用せずに液バックが抑制される。したがって、実施の形態2の空気調和装置1Aは、霜取運転中のアキュムレータ50への液バックを持続的に抑制することができる。また、実施の形態2の空気調和装置1Aでは、霜取運転中において高圧ガス主管102及び液主管103が冷えないため、早期に暖房に復帰することができる。
 実施の形態3.
 図17は、実施の形態3に係る空気調和装置1Bの冷媒回路図である。図17に示すように、実施の形態3は、中継機3が第1中圧弁73a及び第2中圧弁73bを有している点で実施の形態1と相違する。実施の形態3では、実施の形態1と同一の部分は同一の符合を付して説明を省略し、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 中継機3は、第1中圧弁73a及び第2中圧弁73bを有する。第1中圧弁73a及び第2中圧弁73bは、中継液管304におけるバイパス管305の接続部分と液枝管105の接続部分との間に設けられる。第1中圧弁73aは、第1室内機4aと第2室内機4bとに分岐する中継液管304のうち第1室内機4aに対応する位置に設けられる。第1中圧弁73aは、中継液管304のうち第1室内機4aに対応する領域を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、中継液管304のうち第1室内機4aに対応する領域を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する。第2中圧弁73bは、第1室内機4aと第2室内機4bとに分岐する中継液管304のうち第2室内機4bに対応する位置に設けられる。第2中圧弁73bは、中継液管304のうち第2室内機4bに対応する領域を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、中継液管304のうち第2室内機4bに対応する領域を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する。以下の説明では、第1中圧弁73aと第2中圧弁73bとを区別しない場合、中圧弁73と称することがある。なお、中圧弁73は、冷媒の流通の許容及び遮断の切り替えができる機構でさえあれば、種類は限定されない。したがって、中圧弁73は、例えば開閉弁又は膨張弁等であってもよい。
 図18は、実施の形態3に係る空気調和装置1Bを示す機能ブロック図である。図18に示すように、制御装置5は、運転モードに応じて、室外機2の圧縮機10、熱交側流路切替装置21、及び室外膨張弁40を制御する。また、制御装置5は、運転モードに応じて、中継機3のバイパス弁60、低圧弁71、高圧弁72、及び中圧弁73を制御する。制御装置5は、運転モードに応じて、室内機4の第1室内膨張弁90aを制御する。
 各運転モードにおける各機器の状態と、冷媒の流れについて説明する。冷房運転及び液抜運転については、実施の形態1と同一であるため説明を省略する。まず、暖房運転について説明する。図19は、実施の形態3に係る空気調和装置1Bの暖房運転を説明するための図である。図19において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。暖房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にし、中圧弁73を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 暖房運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧弁72が設けられた高圧ガス分岐管302、及びガス枝管104を通過して室内機4に流入する。室内機4に流入した冷媒は、凝縮器として作用する室内熱交換器80を通過する。室内熱交換器80を通過する冷媒は、室内空気と熱交換されて凝縮し、液化する。この際に、室内空気が温められて、室内における暖房が実施される。液状態の冷媒は、室内膨張弁90を通過し、減圧及び膨張されて、低温且つ低圧の気液二相状態の冷媒となる。気液二相状態の冷媒は、液枝管105、中圧弁73が設けられた中継液管304、及び液主管103を通過して、室外機2に流入する。室外機2に流入した冷媒は、室外膨張弁40を通過し、さらに減圧及び膨張されて、蒸発器として作用する室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。その後、蒸発した低温且つ低圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21及びアキュムレータ50を通過して、再び圧縮機10に吸入され、循環する。
 次に、霜取運転について説明する。図20は、実施の形態3に係る空気調和装置1Bの霜取運転を説明するための図である。図20において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。霜取運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にし、中圧弁73を閉状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。なお、室内膨張弁90を閉止するようにしてもよい。
 霜取運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧ガス分岐管302の一部、バイパス弁60が設けられたバイパス管305、中継液管304の一部、及び液主管103を通過して、再び室外機2に流入する。室外機2に流入した高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過し、蒸発器として作用する室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する高温かつ低圧のガス状態の冷媒は、室外熱交換器30に付着した霜と熱交換されて凝縮し、低温かつ低圧のガス状態となる。この際に、室外熱交換器30が除霜される。その後、低温かつ低圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21、及びアキュムレータ50を通過して、再び圧縮機10に吸入され、循環する。また、霜取運転では、低圧弁71を閉状態にし、さらに室内膨張弁90を閉止にしている。これにより、室内機4への冷媒の流通が遮断され、液状態の冷媒を室内機4内に貯留させている。
 以上のように、実施の形態3によれば、実施の形態1と同様に、バイパス管305に設けられたバイパス弁60を有している。このため、実施の形態3の空気調和装置1Bでは、霜取運転中にバイパス弁60を開状態にし、さらに室内機4への冷媒の流通を遮断することで、冷媒液を室内機4内に貯留した状態で高温の冷媒を室外熱交換器30に流入させることができる。つまり、本開示の空気調和装置1Bの霜取運転では、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を利用せずに液バックが抑制される。したがって、実施の形態3の空気調和装置1Bは、霜取運転中のアキュムレータ50への液バックを持続的に抑制することができる。また、実施の形態3の空気調和装置1Bでは、霜取運転中において高圧ガス主管102及び液主管103が冷えないため、早期に暖房に復帰することができる。
 実施の形態4.
 図21は、実施の形態4に係る空気調和装置1Cの冷媒回路図である。図21に示すように、実施の形態4は、室外機2が高圧管側流路切替装置22を有する点及び中継機3が第1中圧弁73a及び第2中圧弁73bを有している点で実施の形態1と相違する。つまり、実施の形態4は、実施の形態2と実施の形態3との組み合わせに相当する。実施の形態4では、実施の形態1と同一の部分は同一の符合を付して説明を省略し、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 室外機2は、室外配管205をさらに有する。また、室外機2は、高圧管側流路切替装置22を有する。室外配管205は、高圧管側流路切替装置22と、室外配管201とを接続する。高圧管側流路切替装置22は、室外配管204に設けられる。高圧管側流路切替装置22は、高圧ガス主管102と圧縮機10とが接続する向きと、高圧ガス主管102とアキュムレータ50とが接続する向きとに切り替わる。
 中継機3は、第1中圧弁73a及び第2中圧弁73bを有する。第1中圧弁73a及び第2中圧弁73bは、中継液管304におけるバイパス管305の接続部分と液枝管105の接続部分との間に設けられる。第1中圧弁73aは、第1室内機4aと第2室内機4bとに分岐する中継液管304のうち第1室内機4aに対応する位置に設けられる。第1中圧弁73aは、中継液管304のうち第1室内機4aに対応する領域を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、中継液管304のうち第1室内機4aに対応する領域を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する。第2中圧弁73bは、第1室内機4aと第2室内機4bとに分岐する中継液管304のうち第2室内機4bに対応する位置に設けられる。第2中圧弁73bは、中継液管304のうち第2室内機4bに対応する領域を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、中継液管304のうち第2室内機4bに対応する領域を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する。以下の説明では、第1中圧弁73aと第2中圧弁73bとを区別しない場合、中圧弁73と称することがある。なお、中圧弁73は、冷媒の流通の許容及び遮断の切り替えができる機構でさえあれば、種類は限定されない。したがって、中圧弁73は、例えば開閉弁又は膨張弁等であってもよい。
 図22は、実施の形態4に係る空気調和装置1Cを示す機能ブロック図である。図22に示すように、制御装置5は、運転モードに応じて、室外機2の圧縮機10、熱交側流路切替装置21、高圧管側流路切替装置22、及び室外膨張弁40を制御する。また、制御装置5は、運転モードに応じて、中継機3のバイパス弁60、低圧弁71、高圧弁72、及び中圧弁73を制御する。制御装置5は、運転モードに応じて、室内機4の第1室内膨張弁90aを制御する。
 各運転モードにおける各機器の状態と、冷媒の流れについて説明する。冷房運転及び液抜運転については、実施の形態1と同一であるため説明を省略する。まず、暖房運転について説明する。図23は、実施の形態4に係る空気調和装置1Cの暖房運転を説明するための図である。図23において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。暖房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22を圧縮機10と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にし、中圧弁73を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 暖房運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧管側流路切替装置22を経由して、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧弁72が設けられた高圧ガス分岐管302、及びガス枝管104を通過して室内機4に流入する。室内機4に流入した冷媒は、凝縮器として作用する室内熱交換器80を通過する。室内熱交換器80を通過する冷媒は、室内空気と熱交換されて凝縮し、液化する。この際に、室内空気が温められて、室内における暖房が実施される。液状態の冷媒は、室内膨張弁90を通過し、減圧及び膨張されて、低温且つ低圧の気液二相状態の冷媒となる。気液二相状態の冷媒は、液枝管105、中圧弁73が設けられた中継液管304、及び液主管103を通過して、室外機2に流入する。室外機2に流入した冷媒は、室外膨張弁40を通過し、さらに減圧及び膨張されて、蒸発器として作用する室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。その後、蒸発した低温且つ低圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21及びアキュムレータ50を通過して、再び圧縮機10に吸入され、循環する。
 次に、霜取運転について説明する。図24は、実施の形態4に係る空気調和装置1Cの霜取運転を説明するための図である。図24において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。霜取運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22を圧縮機10と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にし、中圧弁73を閉状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。なお、室内膨張弁90を閉止するようにしてもよい。
 霜取運転において、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧管側流路切替装置22を経由して、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧ガス分岐管302の一部、バイパス弁60が設けられたバイパス管305、中継液管304の一部、及び液主管103を通過して、再び室外機2に流入する。室外機2に流入した高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過し、蒸発器として作用する室外熱交換器30を通過する。室外熱交換器30を通過する高温かつ低圧のガス状態の冷媒は、室外熱交換器30に付着した霜と熱交換されて凝縮し、低温かつ低圧のガス状態となる。この際に、室外熱交換器30が除霜される。その後、低温かつ低圧のガス状態の冷媒は、熱交側流路切替装置21、及びアキュムレータ50を通過して、再び圧縮機10に吸入され、循環する。また、霜取運転では、低圧弁71を閉状態にし、さらに中圧弁73を閉止にしている。これにより、室内機4への冷媒の流通が遮断され、液状態の冷媒を室内機4内に貯留させている。
 以上のように、実施の形態4によれば、実施の形態1と同様に、バイパス管305に設けられたバイパス弁60を有している。このため、実施の形態4の空気調和装置1Cでは、霜取運転中にバイパス弁60を開状態にし、さらに室内機4への冷媒の流通を遮断することで、冷媒液を室内機4内に貯留した状態で高温の冷媒を室外熱交換器30に流入させることができる。つまり、本開示の空気調和装置1Cの霜取運転では、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を利用せずに液バックが抑制される。したがって、実施の形態4の空気調和装置1Cは、霜取運転中のアキュムレータ50への液バックを持続的に抑制することができる。また、実施の形態4の空気調和装置1Cでは、霜取運転中において高圧ガス主管102及び液主管103が冷えないため、早期に暖房に復帰することができる。
 実施の形態5.
 図25は、実施の形態5に係る空気調和装置1Dの冷媒回路図である。図25に示すように、実施の形態5は、第1室外機2a及び第2室外機2bを有する点で実施の形態1と相違する。実施の形態5では、実施の形態1と同一の部分は同一の符合を付して説明を省略し、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 第1室外機2a及び第2室外機2bは、実施の形態1で説明した室外機2と同様の構成を有する。即ち、第1室外機2aは、第1圧縮機10a、第1熱交側流路切替装置21a、第1室外熱交換器30a、第1室外膨張弁40a、及び第1アキュムレータ50aを備える。第1圧縮機10aは、低温且つ低圧の状態の冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮して高温且つ高圧の状態の冷媒にして吐出するものである。第1熱交側流路切替装置21aは、例えば四方弁である。第1熱交側流路切替装置21aは、第1室外熱交換器30aと第1圧縮機10aとが接続する向きと、第1室外熱交換器30aと第1アキュムレータ50aとが接続する向きとに切り替わる。これにより、冷媒回路における冷媒の流通方向が切り替わる。第1室外熱交換器30aは、冷媒と室外空気との間で熱交換を行うものである。第1室外膨張弁40aは、冷媒を減圧して膨張させるものであり、例えば、開度が調整可能な電子膨張弁である。第1アキュムレータ50aは、第1室外機2aを循環する余剰冷媒を貯留するための機器である。
 同様に、第2室外機2bは、第2圧縮機10b、第2熱交側流路切替装置21b、第2室外熱交換器30b、第2室外膨張弁40b、及び第2アキュムレータ50bを備える。第2圧縮機10bは、低温且つ低圧の状態の冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮して高温且つ高圧の状態の冷媒にして吐出するものである。第2熱交側流路切替装置21bは、例えば四方弁である。第2熱交側流路切替装置21bは、第2室外熱交換器30bと第2圧縮機10bとが接続する向きと、第2室外熱交換器30bと第2アキュムレータ50bとが接続する向きとに切り替わる。これにより、冷媒回路における冷媒の流通方向が切り替わる。第2室外熱交換器30bは、冷媒と室外空気との間で熱交換を行うものである。第2室外膨張弁40bは、冷媒を減圧して膨張させるものであり、例えば、開度が調整可能な電子膨張弁である。第2アキュムレータ50bは、第2室外機2bを循環する余剰冷媒を貯留するための機器である。
 空気調和装置1Dにおける室外機2は、1台又は2台である場合に限らず、3台以上であってもよい。以下の説明では、室外機、及び室外機に対応する構成を特に区別しない場合、これらを次のように実施の形態1と同様に呼称することがある。即ち、第1室外機2aと第2室外機2bとを区別しない場合、室外機2と称する。第1圧縮機10aと第2圧縮機10bとを区別しない場合、圧縮機10と称する。第1熱交側流路切替装置21aと第2熱交側流路切替装置21bとを区別しない場合、熱交側流路切替装置21と称する。第1室外熱交換器30aと第2室外熱交換器30bとを区別しない場合、室外熱交換器30と称する。第1室外膨張弁40aと第2室外膨張弁40bとを区別しない場合、室外膨張弁40と称する。第1アキュムレータ50aと第2アキュムレータ50bとを区別しない場合、アキュムレータ50と称する。
 実施の形態1の図4で示したように、制御装置5は、運転モードに応じて、室外機2の圧縮機10、熱交側流路切替装置21、室外膨張弁40を制御する。また、制御装置5は、運転モードに応じて、中継機3のバイパス弁60、低圧弁71、高圧弁72を制御する。制御装置5は、運転モードに応じて、室内機4の第1室内膨張弁90aを制御する。
 各運転モードにおける各機器の状態と、冷媒の流れについて説明する。まず、暖房運転について説明する。図26は、実施の形態5に係る空気調和装置1Dの暖房運転を説明するための図である。図26において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。暖房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 暖房運転において、第1圧縮機10aに吸入された冷媒は、第1圧縮機10aによって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。第1圧縮機10aから吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧弁72が設けられた高圧ガス分岐管302、及びガス枝管104を通過して室内機4に流入する。室内機4に流入した冷媒は、凝縮器として作用する室内熱交換器80を通過する。室内熱交換器80を通過する冷媒は、室内空気と熱交換されて凝縮し、液化する。この際に、室内空気が温められて、室内における暖房が実施される。液状態の冷媒は、室内膨張弁90を通過し、減圧及び膨張されて、低温且つ低圧の気液二相状態の冷媒となる。気液二相状態の冷媒は、液枝管105、中継液管304、及び液主管103を通過して、第1室外機2aに流入する。第1室外機2aに流入した冷媒は、室外膨張弁40を通過し、さらに減圧及び膨張されて、蒸発器として作用する第1室外熱交換器30aを通過する。第1室外熱交換器30aを通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。その後、蒸発した低温且つ低圧のガス状態の冷媒は、第1熱交側流路切替装置21a及びアキュムレータ50を通過して、再び第1圧縮機10aに吸入される。
 また、第2圧縮機10bに吸入された冷媒は、第2圧縮機10bによって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。第2圧縮機10bから吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102に流入して、第1室外機2aと中継機3との間を流通する冷媒の流れに合流する。また、液主管103を流れる気液二相状態の冷媒は、第1室外機2aと中継機3との間を流通する冷媒の流れから分岐して、第2室外機2bに流入する。第2室外機2bに流入した冷媒は、室外膨張弁40を通過し、さらに減圧及び膨張されて、蒸発器として作用する第2室外熱交換器30bを通過する。第2室外熱交換器30bを通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。その後、蒸発した低温且つ低圧のガス状態の冷媒は、第2熱交側流路切替装置21b及びアキュムレータ50を通過して、再び第2圧縮機10bに吸入される。
 次に、霜取運転について説明する。図27は、実施の形態5に係る空気調和装置1Dの霜取運転を説明するための図である。図27において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。霜取運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を閉止し、室外膨張弁40を開放する。
 霜取運転において、第1圧縮機10aに吸入された冷媒は、第1圧縮機10aによって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。第1圧縮機10aから吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧ガス分岐管302の一部、バイパス弁60が設けられたバイパス管305、中継液管304の一部、及び液主管103を通過して、再び第1室外機2aに流入する。第1室外機2aに流入した高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過し、蒸発器として作用する第1室外熱交換器30aを通過する。第1室外熱交換器30aを通過する高温かつ低圧のガス状態の冷媒は、第1室外熱交換器30aに付着した霜と熱交換されて凝縮し、低温かつ低圧のガス状態となる。この際に、第1室外熱交換器30aが除霜される。その後、低温かつ低圧のガス状態の冷媒は、第1熱交側流路切替装置21a、及びアキュムレータ50を通過して、再び第1圧縮機10aに吸入される。また、霜取運転では、低圧弁71を閉状態にし、さらに室内膨張弁90を閉止にしている。これにより、室内機4への冷媒の流通が遮断され、液状態の冷媒を室内機4内に貯留させている。
 また、第2圧縮機10bに吸入された冷媒は、第2圧縮機10bによって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。第2圧縮機10bから吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102に流入して、第1室外機2aと中継機3との間を流通する冷媒の流れに合流する。また、液主管103を流れる気液二相状態の冷媒は、第1室外機2aと中継機3との間を流通する冷媒の流れから分岐して、第2室外機2bに流入する。第2室外機2bに流入した冷媒は、室外膨張弁40を通過し、さらに減圧及び膨張されて、蒸発器として作用する第2室外熱交換器30bを通過する。第2室外熱交換器30bを通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。その後、蒸発した低温且つ低圧のガス状態の冷媒は、第2熱交側流路切替装置21b及びアキュムレータ50を通過して、再び第2圧縮機10bに吸入される。
 続いて、冷房運転について説明する。図28は、実施の形態5に係る空気調和装置1Dの冷房運転を説明するための図である。図28において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。冷房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を圧縮機10と室外熱交換器30とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、高圧弁72を閉状態にし、低圧弁71を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 冷房運転において、第1圧縮機10aに吸入された冷媒は、第1圧縮機10aによって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。第1圧縮機10aから吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、第1熱交側流路切替装置21aを通過して、第1室外熱交換器30aを通過する。第1室外熱交換器30aを通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて凝縮し、液化する。液状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過して、減圧及び膨張される。液状態の冷媒は、液主管103を通過して、中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、中継液管304及び液枝管105を通過して、室内機4に流入する。室内機4に流入した冷媒は、室内膨張弁90でさらに減圧及び膨張されて、低温かつ低圧の気液二相状態の冷媒となる。低温かつ低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器80を通過して、室内空気と熱交換されて蒸発し、ガス化する。この際に、室内空気が冷やされて、室内における冷房が実施される。ガス状態の冷媒は、ガス枝管104を通過して、中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、中継ガス管301の低圧弁71が設けられた低圧ガス分岐管303、及び低圧ガス主管101を通過して、第1室外機2aに流入する。第1室外機2aに流入した冷媒は、アキュムレータ50を通過して再び第1圧縮機10aに吸入される。
 また、第2圧縮機10bに吸入された冷媒は、第2圧縮機10bによって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。第2圧縮機10bから吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、第2熱交側流路切替装置21bを通過して、第2室外熱交換器30bを通過する。第2室外熱交換器30bを通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて凝縮し、液化する。液状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過して、減圧及び膨張される。液状態の冷媒は、液主管103に流入して、第1室外機2aと中継機3との間を流通する冷媒の流れに合流する。また、低圧ガス主管101を流れる冷媒は、第1室外機2aと中継機3との間を流通する冷媒の流れから分岐して、第2室外機2bに流入する。第2室外機2bに流入した冷媒は、アキュムレータ50を通過して再び第2圧縮機10bに吸入される。
 次に、液抜運転について説明する。図29は、実施の形態5に係る空気調和装置1Dの液抜運転を説明するための図である。図29において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。液抜運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を圧縮機10と室外熱交換器30とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、高圧弁72を閉状態にし、低圧弁71を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 液抜運転においては、主回路とバイパス回路とが形成される。主回路では、冷房運転と同様に冷媒が流れる。バイパス回路では、第1圧縮機10aから吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、高圧ガス主管102を通過して中継機3に流入する。中継機3に流入した冷媒は、高圧ガス分岐管302の一部、及びバイパス弁60が設けられたバイパス管305を通過し、中継液管304に流入して、主回路に合流する。冷媒がバイパス回路を流れることで、高圧ガス主管102に溜まっていた液冷媒が流されて、主回路に合流する。これにより、高圧ガス主管102での液溜まりが解消される。室内機4への冷媒の流通が遮断され、液状態の冷媒を室内機4内に貯留させている。また、主回路に合流した液冷媒は、室内膨張弁90及び室内熱交換器80を経て、ガス化する。このため、アキュムレータ50への液バックが抑制されている。
 また、第2圧縮機10bに吸入された冷媒は、第2圧縮機10bによって圧縮されて高温かつ高圧のガス状態で吐出される。第2圧縮機10bから吐出された高温かつ高圧のガス状態の冷媒は、第2熱交側流路切替装置21bを通過して、第2室外熱交換器30bを通過する。第2室外熱交換器30bを通過する冷媒は、室外空気と熱交換されて凝縮し、液化する。液状態の冷媒は、室外膨張弁40を通過して、減圧及び膨張される。液状態の冷媒は、液主管103に流入して、第1室外機2aと中継機3との間を流通する冷媒の流れに合流する。また、低圧ガス主管101を流れる冷媒は、第1室外機2aと中継機3との間を流通する冷媒の流れから分岐して、第2室外機2bに流入する。第2室外機2bに流入した冷媒は、アキュムレータ50を通過して再び第2圧縮機10bに吸入される。
 以上のように、実施の形態5によれば、実施の形態1と同様に、バイパス管305に設けられたバイパス弁60を有している。このため、実施の形態5の空気調和装置1Dでは、霜取運転中にバイパス弁60を開状態にし、さらに室内機4への冷媒の流通を遮断することで、冷媒液を室内機4内に貯留した状態で高温の冷媒を室外熱交換器30に流入させることができる。つまり、本開示の空気調和装置1Dの霜取運転では、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を利用せずに液バックが抑制される。したがって、実施の形態5の空気調和装置1Dは、霜取運転中のアキュムレータ50への液バックを持続的に抑制することができる。また、実施の形態5の空気調和装置1Dでは、霜取運転中において高圧ガス主管102及び液主管103が冷えないため、早期に暖房に復帰することができる。
 実施の形態6.
 図30は、実施の形態6に係る空気調和装置1Eの冷媒回路図である。図30に示すように、実施の形態6は、実施の形態5で説明したように第1室外機2a及び第2室外機2bを有する点で実施の形態2と相違する。実施の形態6では、実施の形態2と同一の部分は同一の符合を付して説明を省略し、実施の形態2との相違点を中心に説明する。
 第2室外機2bは、第2高圧管側流路切替装置22bを有する。第2高圧管側流路切替装置22bは、高圧ガス主管102と第2圧縮機10bとが接続する向きと、高圧ガス主管102と第2アキュムレータ50bとが接続する向きとに切り替わる。以下の説明では、第1高圧管側流路切替装置22aと第2高圧管側流路切替装置22bとを区別しない場合、高圧管側流路切替装置22と称することがある。
 各運転モードにおける各機器の状態について説明する。実施の形態6の冷媒の流れについては、実施の形態5で説明したように、第1圧縮機10aと中継機3とを流通する冷媒の流れと、第2圧縮機10bと中継機3とを流通する冷媒の流れとで並行する点のみが実施の形態2と異なるため、説明を省略する。まず、暖房運転について説明する。図31は、実施の形態6に係る空気調和装置1Eの暖房運転を説明するための図である。図31において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。暖房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22を圧縮機10と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 次に、霜取運転について説明する。図32は、実施の形態6に係る空気調和装置1Eの霜取運転を説明するための図である。図32において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。霜取運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22を圧縮機10と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を閉止し、室外膨張弁40を開放する。
 続いて、冷房運転について説明する。図33は、実施の形態6に係る空気調和装置1Eの冷房運転を説明するための図である。図33において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。冷房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を圧縮機10と室外熱交換器30とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22をアキュムレータ50と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、高圧弁72を閉状態にし、低圧弁71を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 次に、液抜運転について説明する。図34は、実施の形態6に係る空気調和装置1Eの液抜運転を説明するための図である。図34において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。液抜運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を圧縮機10と室外熱交換器30とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22をアキュムレータ50と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、高圧弁72を閉状態にし、低圧弁71を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 以上のように、実施の形態6によれば、実施の形態2と同様に、バイパス管305に設けられたバイパス弁60を有している。このため、実施の形態6の空気調和装置1Eでは、霜取運転中にバイパス弁60を開状態にし、さらに室内機4への冷媒の流通を遮断することで、冷媒液を室内機4内に貯留した状態で高温の冷媒を室外熱交換器30に流入させることができる。つまり、本開示の空気調和装置1Eの霜取運転では、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を利用せずに液バックが抑制される。したがって、実施の形態6の空気調和装置1Eは、霜取運転中のアキュムレータ50への液バックを持続的に抑制することができる。また、実施の形態6の空気調和装置1Eでは、霜取運転中において高圧ガス主管102及び液主管103が冷えないため、早期に暖房に復帰することができる。
 実施の形態7.
 図35は、実施の形態7に係る空気調和装置1Fの冷媒回路図である。図35に示すように、実施の形態7は、実施の形態5で説明したように第1室外機2a及び第2室外機2bを有する点で実施の形態3と相違する。実施の形態7では、実施の形態3と同一の部分は同一の符合を付して説明を省略し、実施の形態3との相違点を中心に説明する。
 各運転モードにおける各機器の状態について説明する。実施の形態7の冷媒の流れについては、実施の形態5で説明したように、第1圧縮機10aと中継機3とを流通する冷媒の流れと、第2圧縮機10bと中継機3とを流通する冷媒の流れとで並行する点のみが実施の形態3と異なるため、説明を省略する。また、冷房運転及び液抜運転については、実施の形態5と同一であるため説明を省略する。まず、暖房運転について説明する。図36は、実施の形態7に係る空気調和装置1Fの暖房運転を説明するための図である。図36において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。暖房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にし、中圧弁73を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 次に、霜取運転について説明する。図37は、実施の形態7に係る空気調和装置1Fの霜取運転を説明するための図である。図37において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。霜取運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にし、中圧弁73を閉状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。なお、室内膨張弁90を閉止するようにしてもよい。
 以上のように、実施の形態7によれば、実施の形態3と同様に、バイパス管305に設けられたバイパス弁60を有している。このため、実施の形態7の空気調和装置1Fでは、霜取運転中にバイパス弁60を開状態にし、さらに室内機4への冷媒の流通を遮断することで、冷媒液を室内機4内に貯留した状態で高温の冷媒を室外熱交換器30に流入させることができる。つまり、本開示の空気調和装置1Fの霜取運転では、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を利用せずに液バックが抑制される。したがって、実施の形態7の空気調和装置1Fは、霜取運転中のアキュムレータ50への液バックを持続的に抑制することができる。また、実施の形態7の空気調和装置1Fでは、霜取運転中において高圧ガス主管102及び液主管103が冷えないため、早期に暖房に復帰することができる。
 実施の形態8.
 図38は、実施の形態8に係る空気調和装置1Gの冷媒回路図である。図38に示すように、実施の形態8は、実施の形態5で説明したように第1室外機2a及び第2室外機2bを有する点で実施の形態1と相違する。実施の形態8では、実施の形態4と同一の部分は同一の符合を付して説明を省略し、実施の形態4との相違点を中心に説明する。
 各運転モードにおける各機器の状態について説明する。実施の形態8の冷媒の流れについては、実施の形態5で説明したように、第1圧縮機10aと中継機3とを流通する冷媒の流れと、第2圧縮機10bと中継機3とを流通する冷媒の流れとで並行する点のみが実施の形態4と異なるため、説明を省略する。また、冷房運転及び液抜運転については、実施の形態5と同一であるため説明を省略する。まず、暖房運転について説明する。図39は、実施の形態8に係る空気調和装置1Gの暖房運転を説明するための図である。図39において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。暖房運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22を圧縮機10と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を閉状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にし、中圧弁73を開状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。
 次に、霜取運転について説明する。図40は、実施の形態8に係る空気調和装置1Gの霜取運転を説明するための図である。図40において、矢印は冷媒の流れの方向を示す。霜取運転を行う場合、制御装置5は、熱交側流路切替装置21を室外熱交換器30とアキュムレータ50とを接続する向きに切り替え、高圧管側流路切替装置22を圧縮機10と高圧ガス主管102とを接続する向きに切り替える。また、制御装置5は、バイパス弁60を開状態にし、低圧弁71を閉状態にし、高圧弁72を開状態にし、中圧弁73を閉状態にする。さらに、制御装置5は、室内膨張弁90を開放し、室外膨張弁40を開放する。なお、室内膨張弁90を閉止するようにしてもよい。
 以上のように、実施の形態8によれば、実施の形態4と同様に、バイパス管305に設けられたバイパス弁60を有している。このため、実施の形態8の空気調和装置1Gでは、霜取運転中にバイパス弁60を開状態にし、さらに室内機4への冷媒の流通を遮断することで、冷媒液を室内機4内に貯留した状態で高温の冷媒を室外熱交換器30に流入させることができる。つまり、本開示の空気調和装置1Gの霜取運転では、暖房運転中に高温冷媒ガスが温めた配管の熱を利用せずに液バックが抑制される。したがって、実施の形態8の空気調和装置1Gは、霜取運転中のアキュムレータ50への液バックを持続的に抑制することができる。また、実施の形態8の空気調和装置1Gでは、霜取運転中において高圧ガス主管102及び液主管103が冷えないため、早期に暖房に復帰することができる。
 以上が本開示の実施の形態の説明であるが、本開示は、上記の実施の形態の構成に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内で様々な変形又は組み合わせが可能である。例えば、液溜まり検出装置8の測定結果に基づいて液抜運転を行うだけでなく、所定の時間間隔で液抜運転を行うようにしてもよい。又は、液溜まり検出装置8の測定結果に基づいて液抜運転を行うことに代わって、所定の時間間隔で液抜運転を行うようにしてもよい。また、全ての室内機4で暖房運転及び冷房運転が行われる場合を例に説明したが、一方の室内機4では冷房運転を行い、他方の室内機4では暖房運転を行う冷暖同時運転が行われるようにしてもよい。また更に、本開示では、暖房運転の後に霜取運転を実行し、冷房運転の後に液抜運転を行う場合について説明したが、運転モードの順番はこの場合に限定されない。
 1 空気調和装置、1A 空気調和装置、1B 空気調和装置、1C 空気調和装置、1D 空気調和装置、1E 空気調和装置、1F 空気調和装置、1G 空気調和装置、2 室外機、2a 第1室外機、2b 第2室外機、3 中継機、4 室内機、4a 第1室内機、4b 第2室内機、5 制御装置、6 着霜検出装置、7 除霜検出装置、8 液溜まり検出装置、10 圧縮機、10a 第1圧縮機、10b 第2圧縮機、21 熱交側流路切替装置、21a 第1熱交側流路切替装置、21b 第2熱交側流路切替装置、22 高圧管側流路切替装置、22a 第1高圧管側流路切替装置、22b 第2高圧管側流路切替装置、30 室外熱交換器、30a 第1室外熱交換器、30b 第2室外熱交換器、40 室外膨張弁、40a 第1室外膨張弁、40b 第2室外膨張弁、50 アキュムレータ、50a 第1アキュムレータ、50b 第2アキュムレータ、60 バイパス弁、71 低圧弁、71a 第1低圧弁、71b 第2低圧弁、72 高圧弁、72a 第1高圧弁、72b 第2高圧弁、73 中圧弁、73a 第1中圧弁、73b 第2中圧弁、80 室内熱交換器、80a 第1室内熱交換器、80b 第2室内熱交換器、90 室内膨張弁、90a 第1室内膨張弁、90b 第2室内膨張弁、101 低圧ガス主管、102 高圧ガス主管、103 液主管、104 ガス枝管、104a 第1ガス枝管、104b 第2ガス枝管、105 液枝管、105a 第1液枝管、105b 第2液枝管、201 室外配管、202 室外配管、203 室外配管、204 室外配管、205 室外配管、206 吸入管、207 吐出管、301 中継ガス管、302 高圧ガス分岐管、303 低圧ガス分岐管、304 中継液管、305 バイパス管、401a 第1室内配管、401b 第2室内配管、501 処理回路、502 プロセッサ、503 メモリ、504 バス。

Claims (13)

  1.  冷媒を圧縮する圧縮機と、冷媒を貯留するアキュムレータと、冷媒と空気との間で熱交換を行う室外熱交換器と、を有する室外機と、
     冷媒と空気との間で熱交換を行う室内熱交換器を有する室内機と、
     前記室外機と前記室内機との間の冷媒の流通を中継又は遮断する中継機と、
     前記室外機と前記中継機とは、ガス冷媒が流通する低圧ガス主管、前記低圧ガス主管を流れるガス冷媒よりも高圧のガス冷媒が流通する高圧ガス主管、及び液冷媒が流通する液主管によって接続され、
     前記中継機と前記室内機とは、ガス冷媒が流通するガス枝管、及び液冷媒が流通する液枝管によって接続され、
     前記中継機は、
     前記ガス枝管と前記高圧ガス主管及び前記低圧ガス主管とを接続するものであって、前記高圧ガス主管に接続する高圧ガス分岐管と、前記低圧ガス主管に接続する低圧ガス分岐管とを有する中継ガス管と、
     前記液主管と前記液枝管とを接続する中継液管と、
     前記高圧ガス分岐管と前記中継液管とを接続するバイパス管と、
     前記バイパス管に設けられ、前記バイパス管を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、前記バイパス管を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有するバイパス弁と、を有する
     空気調和装置。
  2.  冷房運転及び暖房運転の実行を制御する制御装置を更に備え
     前記室外機は、
     冷媒を膨張させる室外膨張弁と、
     前記室外熱交換器と前記圧縮機とが接続する向きと、前記室外熱交換器と前記アキュムレータとが接続する向きとに切り替わる熱交側流路切替装置と、を更に有し、
     前記中継機は、
     前記高圧ガス分岐管に設けられ、前記高圧ガス分岐管を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、前記高圧ガス分岐管を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する高圧弁と、
     前記低圧ガス分岐管に設けられ、前記低圧ガス分岐管を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、前記低圧ガス分岐管を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する低圧弁と、を更に有し、
     前記室内機は、
     冷媒を膨張させる室内膨張弁を更に有する
     請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  全ての前記室内機が前記暖房運転を行っている場合、前記圧縮機、前記高圧弁、前記室内熱交換器、前記室内膨張弁、前記室外膨張弁、前記室外熱交換器、前記熱交側流路切替装置、及び前記アキュムレータの順に冷媒が循環し、
     全ての前記室内機が前記冷房運転を行っている場合、前記圧縮機、前記熱交側流路切替装置、前記室外熱交換器、前記室外膨張弁、前記室内膨張弁、前記室内熱交換器、前記低圧弁、及び前記アキュムレータの順に冷媒が循環する
     請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記制御装置は、
     前記暖房運転時に前記室外熱交換器に着いた霜を除く霜取運転の実行を制御し、
     前記霜取運転において、
     前記熱交側流路切替装置を、前記室外熱交換器と前記アキュムレータとが接続する向きに制御し、
     前記バイパス弁を開状態にし、
     前記室外膨張弁を開放し、
     前記室内膨張弁を閉止し、
     前記低圧弁を閉状態にする
     請求項2又は3に記載の空気調和装置。
  5.  前記室外機は、前記高圧ガス主管と前記圧縮機とが接続する向きと、前記高圧ガス主管と前記アキュムレータとが接続する向きとに切り替わる高圧管側流路切替装置と、を更に有する
     請求項2に記載の空気調和装置。
  6.  全ての前記室内機が前記暖房運転を行っている場合、前記圧縮機、前記高圧管側流路切替装置、前記高圧弁、前記室内熱交換器、前記室内膨張弁、前記室外膨張弁、前記室外熱交換器、前記熱交側流路切替装置、及び前記アキュムレータの順に冷媒が循環し、
     全ての前記室内機が前記冷房運転を行っている場合、前記圧縮機、前記熱交側流路切替装置、前記室外熱交換器、前記室外膨張弁、前記室内膨張弁、前記室内熱交換器、前記低圧弁、及び前記アキュムレータの順に冷媒が循環する
     請求項5に記載の空気調和装置。
  7.  前記制御装置は、
     前記暖房運転時に前記室外熱交換器に着いた霜を除く霜取運転の実行を制御し、
     前記霜取運転において、
     前記熱交側流路切替装置を、前記室外熱交換器と前記アキュムレータとが接続する向きに制御し、
     前記高圧管側流路切替装置を、前記高圧ガス主管と前記圧縮機とが接続する向きに制御し、
     前記バイパス弁を開状態にし、
     前記室外膨張弁を開放し、
     前記室内膨張弁を閉止し、
     前記低圧弁を閉状態にする
     請求項5又は6に記載の空気調和装置。
  8.  前記中継機は、
     前記中継液管において、前記バイパス管の接続部分と前記液枝管の接続部分との間に設けられ、前記中継液管を流れる冷媒の流通を許容する開状態と、前記中継液管を流れる冷媒の流通を遮断する閉状態とを切り替える機能を有する中圧弁を有する
     請求項2~7の何れか1項に記載の空気調和装置。
  9.  前記制御装置は、
     前記暖房運転時に前記室外熱交換器に着いた霜を除く霜取運転の実行を制御し、
     前記霜取運転において、
     前記熱交側流路切替装置を、前記室外熱交換器と前記アキュムレータとが接続する向きに制御し、
     前記バイパス弁を開状態にし、
     前記室外膨張弁を開放し、
     前記中圧弁を閉状態にし、
     前記低圧弁を閉状態にする
     請求項2又は3に従属する請求項8に記載の空気調和装置。
  10.  前記制御装置は、
     前記暖房運転時に前記室外熱交換器に着いた霜を除く霜取運転の実行を制御し、
     前記霜取運転において、
     前記熱交側流路切替装置を、前記室外熱交換器と前記アキュムレータとが接続する向きに制御し、
     前記高圧管側流路切替装置を、前記高圧ガス主管と前記圧縮機とが接続する向きに制御し、
     前記バイパス弁を開状態にし、
     前記室外膨張弁を開放し、
     前記中圧弁を閉状態にし、
     前記低圧弁を閉状態にする
     請求項5又は6に従属する請求項8に記載の空気調和装置。
  11.  前記制御装置は、
     前記冷房運転において、前記高圧弁を閉止する
     請求項2~7の何れか1項に記載の空気調和装置。
  12.  前記制御装置は、
     前記冷房運転において、前記高圧ガス主管内への液溜まりを検知した場合、前記バイパス弁を開状態にして、前記高圧ガス主管内に溜まった液を抜く液抜運転を行う
     請求項11に記載の空気調和装置。
  13.  前記制御装置は、
     前記冷房運転において、所定の時間間隔で前記バイパス弁を開状態にして、前記高圧ガス主管内に溜まった液を抜く液抜運転を行う
     請求項11に記載の空気調和装置。
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WO2018062528A1 (ja) * 2016-09-30 2018-04-05 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
JP2018077040A (ja) * 2016-10-28 2018-05-17 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
WO2021001869A1 (ja) * 2019-07-01 2021-01-07 三菱電機株式会社 空気調和装置

Patent Citations (4)

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