WO2024089783A1 - 空調室外機 - Google Patents

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WO2024089783A1
WO2024089783A1 PCT/JP2022/039826 JP2022039826W WO2024089783A1 WO 2024089783 A1 WO2024089783 A1 WO 2024089783A1 JP 2022039826 W JP2022039826 W JP 2022039826W WO 2024089783 A1 WO2024089783 A1 WO 2024089783A1
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WO
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water
heat exchanger
refrigerant
pipe
port
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/039826
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English (en)
French (fr)
Inventor
駿哉 行徳
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • F24F11/67Switching between heating and cooling modes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/84Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • 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

Definitions

  • This disclosure relates to an air conditioner outdoor unit.
  • water piping piping
  • An air conditioning system related to these issues is disclosed, for example, in WO 2011/104869 (Patent Document 1).
  • an indirect outdoor unit (chiller) is connected to the room with three water pipes, fewer than the four.
  • an outdoor heat exchanger and a reheating heat exchanger are arranged, and these heat exchangers are used to perform a combined operation of dehumidification and reheating.
  • the outdoor heat exchanger and the reheating heat exchanger are connected in series in the refrigerant circuit, the amount of heating provided by the reheating heat exchanger is small, and the unit cannot handle operations with a large heating load.
  • the present disclosure has been made to solve the above-mentioned problems, and its purpose is to provide an indirect type outdoor air conditioning unit that is connected to the room via three water pipes and can be switched between cooling operation, heating operation, first cooling/heating operation (cooling-dominated operation that simultaneously performs cooling and heating but prioritizes cooling over heating), and second cooling/heating operation (heating-dominated operation that simultaneously performs cooling and heating but prioritizes heating over cooling).
  • the air conditioning outdoor unit is an air conditioning outdoor unit connected to the room via three water pipes, and includes a first port, a second port and a third port to which the three water pipes are respectively connected, a first water pipe connecting the second port and the first port, a second water pipe connecting the second port and the third port, a refrigerant circuit through which refrigerant circulates, and a control device.
  • the refrigerant circuit includes a first refrigerant pipe, a second refrigerant pipe, a third refrigerant pipe and a fourth refrigerant pipe connected in parallel between the first refrigerant pipe and the second refrigerant pipe, an air heat exchanger for exchanging heat between the air and the third refrigerant pipe, a first water heat exchanger for exchanging heat between the first water pipe and the first refrigerant pipe, a second water heat exchanger for exchanging heat between the second water pipe and the fourth refrigerant pipe, a first expansion valve disposed in the third refrigerant pipe between the air heat exchanger and the first refrigerant pipe, a second expansion valve disposed in the fourth refrigerant pipe between the second water heat exchanger and the first refrigerant pipe, a compressor, and a switching device connected between the compressor, the first refrigerant pipe, and the second refrigerant pipe.
  • the switching device is configured to be switchable between a first state in which a suction port of the compressor is connected to the second refrigerant pipe and a discharge port of the compressor is connected to the first refrigerant pipe, and a second state in which a suction port of the compressor is connected to the first refrigerant pipe and a discharge port of the compressor is connected to the second refrigerant pipe.
  • the control device controls the switching device, the first expansion valve, and the second expansion valve to switch between a cooling operation in which cold water is supplied to the room, a heating operation in which hot water is supplied to the room, a first cooling/heating operation in which cold water and hot water are supplied to the room simultaneously and cooling is preferred over heating, and a second cooling/heating operation in which cold water and hot water are supplied to the room simultaneously and heating is preferred over cooling.
  • an indirect type outdoor air conditioning unit that is connected to the room via three water pipes and can be switched between cooling operation, heating operation, first cooling/heating operation (cooling-dominated operation), and second cooling/heating operation (heating-dominated operation).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of an air conditioning system.
  • FIG. 2 is a diagram showing the state of an air conditioning system during full cooling operation.
  • FIG. 2 is a diagram showing the state of the air conditioning system during full heating operation.
  • FIG. 11 is a diagram showing the state of the air conditioning system during cooling-dominated operation (first cooling and heating operation).
  • 11 is a diagram showing the state of the air conditioning system during heating-dominated operation (second cooling and heating operation).
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of a processing procedure performed by a control device of the outdoor unit during a cooling only operation.
  • 10 is a flowchart showing an example of a processing procedure performed by a control device of the outdoor unit during a heating only operation.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an example of a processing procedure performed by a control device of the outdoor unit during cooling-dominant operation. 5 is a flowchart showing an example of a processing procedure performed by a control device of the outdoor unit during heating-dominated operation.
  • FIG. 2 is a diagram (part 2) illustrating an example of the overall configuration of an air conditioning system.
  • FIG. 2 is a diagram (part 2) showing the state of the air conditioning system during heating-dominated operation.
  • ⁇ System Configuration> 1 is a diagram showing a schematic diagram of an example of the overall configuration of an air conditioning system 100 including an outdoor unit 101 according to this embodiment.
  • the air conditioning system 100 uses the outdoor unit 101 as a heat source to air-condition a plurality of target rooms provided in a room (indoors) 102.
  • the outdoor unit 101 is connected to the room 102 via three water pipes 111, 112, and 113, and is an indirect type of air conditioning that supplies water (more specifically, water or brine) that has undergone heat exchange outdoors to the room 102 as a heat transfer medium.
  • the outdoor unit 101 includes a first port 31, a second port 32, and a third port 33 to which water pipes 111, 112, and 113 are respectively connected, a water return pipe 20, a first water pipe 21, a second water pipe 22, a water pump WP, a refrigerant circuit RC through which the refrigerant circulates, and a control device 50.
  • One end of the water return pipe 20 is connected to the second port 32.
  • the other end of the water return pipe 20 is connected to the first water pipe 21 and the second water pipe 22.
  • the water pump WP is disposed in the water return pipe 20, and discharges water drawn in from the second port 32 side to the opposite side of the second port 32.
  • the water pump WP is not necessarily limited to being disposed in the outdoor unit 101, and may be disposed in the room 102.
  • the first water pipe 21 is disposed between the first port 31 and the water return pipe 20, and connects the second port 32 and the first port 31 via the water return pipe 20.
  • the second water pipe 22 is disposed between the third port 33 and the water return pipe 20, and connects the second port 32 and the third port 33 via the water return pipe 20.
  • the first water pipe 21 and the second water pipe 22 are examples of the "first water pipe” and "second water pipe” of the present disclosure.
  • the refrigerant circuit RC exchanges heat between the refrigerant and water outdoors, and circulates the water that has undergone heat exchange outdoors as a heat transfer medium to the indoors 102.
  • a natural refrigerant such as propane or ammonia is used in response to recent refrigerant regulations.
  • the refrigerant circuit RC has a compressor 1, a four-way valve 2, an air heat exchanger 3, a first water heat exchanger 4, a second water heat exchanger 5, a first expansion valve 6, a second expansion valve 7, a first refrigerant pipe 11, a second refrigerant pipe 12, a third refrigerant pipe 13, and a fourth refrigerant pipe 14.
  • the third refrigerant pipe 13 and the fourth refrigerant pipe 14 are connected in parallel with each other between the first refrigerant pipe 11 and the second refrigerant pipe 12.
  • the air heat exchanger 3 is configured to perform heat exchange between the outdoor air and the third refrigerant pipe 13.
  • the first water heat exchanger 4 is provided in a portion of the first refrigerant pipe 11 adjacent to the first water pipe 21, and is configured to perform heat exchange between the first refrigerant pipe 11 and the first water pipe 21.
  • the second water heat exchanger 5 is provided in a portion of the fourth refrigerant pipe 14 adjacent to the second water pipe 22, and is configured to perform heat exchange between the fourth refrigerant pipe 14 and the second water pipe 22.
  • the first expansion valve 6 is disposed in the third refrigerant pipe 13 between the air heat exchanger 3 and the first refrigerant pipe 11.
  • the opening degree of the first expansion valve 6 is controlled by commands from the control device 50.
  • the second expansion valve 7 is disposed in the fourth refrigerant pipe 14, between the second water heat exchanger 5 and the first refrigerant pipe 11.
  • the opening degree of the second expansion valve 7 is controlled by commands from the control device 50.
  • Compressor 1 draws in refrigerant from the suction port side and discharges it to the discharge port side.
  • the frequency (rotation speed) of compressor 1 is controlled by commands from the control device 50.
  • the four-way valve 2 is connected between the compressor 1 and the first and second refrigerant pipes 11 and 12.
  • the four-way valve 2 is configured to be switchable between an ON state (first state) in which the suction port of the compressor 1 is connected to the second refrigerant pipe 12 and the discharge port of the compressor 1 is connected to the first refrigerant pipe 11, and an OFF state (second state) in which the suction port of the compressor 1 is connected to the first refrigerant pipe 11 and the discharge port of the compressor 1 is connected to the second refrigerant pipe 12.
  • the four-way valve 2 is controlled to either the ON state or the OFF state by a command from the control device 50. Note that FIG. 1 shows an example in which the four-way valve 2 is in the OFF state (second state).
  • the four-way valve 2 is an example of a "switching device" of the present disclosure.
  • the control device 50 controls the direction of circulation and the flow rate of the refrigerant in the refrigerant circuit RC by controlling the compressor 1, the four-way valve 2, the first expansion valve 6, and the second expansion valve 7.
  • the multiple indoor heat exchangers E1 to E4 are arranged in multiple rooms to be air-conditioned.
  • the indoor heat exchangers E1 to E4 are configured to exchange heat between the air in each room and water (heat transfer medium) supplied from the outdoor unit 101.
  • the water pipe 23 is connected to the first water pipe 21 of the outdoor unit 101 via the water pipe 111.
  • Water supplied from the first water pipe 21 of the outdoor unit 101 to the water pipe 23 in the room 102 is branched in the room 102 and supplied to each of the indoor heat exchangers E1 to E4.
  • the supply and cutoff of water from the water pipe 23 to the indoor heat exchangers E1 to E4 is controlled independently by opening and closing the valves V1, V3, V5, and V7.
  • the water pipe 24 is connected to the second water pipe 22 of the outdoor unit 101 via the water pipe 113.
  • Water supplied from the second water pipe 22 of the outdoor unit 101 to the water pipe 24 in the room 102 is branched in the room 102 and supplied to each of the indoor heat exchangers E1 to E4.
  • the supply and stop of water from the water pipe 24 to the indoor heat exchangers E1 to E4 is controlled independently by opening and closing valves V2, V4, V6, and V8.
  • the water pipe 25 is connected to the water return pipe 20 of the outdoor unit 101 via the water pipe 112. Water that has passed through the indoor heat exchangers E1 to E4 is collected in the water pipe 25 and returned from the water pipe 25 to the water return pipe 20 of the outdoor unit 101.
  • the control device 60 controls the opening and closing of the valves V1 to V8, thereby controlling the supply and stopping of water to the indoor heat exchangers E1 to E4.
  • the control device 60 is connected to the control device 50 of the outdoor unit 101 so as to be able to communicate with it via wired or wireless communication.
  • the air conditioning system 100 is configured to be able to switch between full cooling operation, full heating operation, cooling-dominated operation (first cooling/heating operation), and heating-dominated operation (second cooling/heating operation).
  • Full cooling operation is an operation in which cold water is supplied from the outdoor unit 101 to the room 102 without supplying hot water.
  • Full heating operation is an operation in which hot water is supplied from the outdoor unit 101 to the room 102 without supplying cold water.
  • Cooling-dominated operation is an operation in which cold water and hot water are supplied simultaneously from the outdoor unit 101 to the room 102 while cooling is more important than heating.
  • Heating-dominated operation is an operation in which cold water and hot water are supplied simultaneously from the outdoor unit 101 to the room 102 while cooling is more important than heating.
  • the control device 50 of the outdoor unit 101 controls the four-way valve 2 and the second expansion valve 7 to switch between the above-mentioned full cooling operation, full heating operation, cooling-dominated operation, and heating-dominated operation. In any operation, the control device 50 drives the compressor 1 with the first expansion valve 6 open to circulate the refrigerant in the refrigerant circuit RC, and drives the water pump WP to circulate water between the outdoor unit 101 and the room 102.
  • FIG. 2 is a diagram showing the state of the air conditioning system 100 during cooling only operation.
  • the four-way valve 2 is turned OFF and the second expansion valve 7 is closed.
  • valves V1, V3, V5, and V7 are opened, and valves V2, V4, V6, and V8 are closed.
  • cold water in the first water pipe 21 that has been cooled in the first water heat exchanger 4 of the outdoor unit 101 is supplied to the indoor heat exchangers E1 to E4 in the indoor room 102 through the water pipe 111.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 1 is supplied to the third refrigerant pipe 13 through the second refrigerant pipe 12.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant supplied to the third refrigerant pipe 13 is condensed by heat exchange with air in the air heat exchanger 3, and becomes liquid refrigerant.
  • the liquid refrigerant condensed in the air heat exchanger 3 is decompressed by the first expansion valve 6 and then supplied to the first refrigerant pipe 11.
  • the refrigerant supplied to the first refrigerant pipe 11 is evaporated by heat exchange with water flowing in the first water pipe 21 in the first water heat exchanger 4, and becomes gas refrigerant.
  • the water flowing in the first refrigerant pipe 11 is cooled by this heat exchange and becomes cold water.
  • the gas refrigerant evaporated in the first water heat exchanger 4 is returned to the compressor 1 through the four-way valve 2.
  • the cold water in the first water pipe 21, cooled by the first water heat exchanger 4 is supplied from the first port 31 through the water pipe 111 to the water pipe 23 in the room 102.
  • the cold water supplied to the water pipe 23 is supplied to the indoor heat exchangers E1 to E4, where it exchanges heat with the air in each room. This cools each room.
  • the water that has passed through the indoor heat exchangers E1 to E4 is returned from the water pipe 25 to the water return pipe 20 of the outdoor unit 101.
  • FIG. 3 is a diagram showing the state of the air conditioning system 100 during heating only operation.
  • the four-way valve 2 is turned ON and the second expansion valve 7 is closed.
  • valves V1, V3, V5, and V7 are opened and valves V2, V4, V6, and V8 are closed.
  • hot water in the first water pipe 21 heated by the first water heat exchanger 4 of the outdoor unit 101 is supplied to the indoor heat exchangers E1 to E4 in the indoor room 102 through the water pipe 111.
  • the gas refrigerant compressed by the compressor 1 to a high temperature and high pressure is supplied to the first refrigerant pipe 11, where it condenses into liquid refrigerant by exchanging heat with the first refrigerant pipe 11 in the first water heat exchanger 4.
  • This heat exchange warms the water flowing through the first refrigerant pipe 11 and turns into hot water.
  • the liquid refrigerant condensed in the first water heat exchanger 4 is depressurized by the first expansion valve 6 and then supplied to the third refrigerant pipe 13.
  • the refrigerant supplied to the third refrigerant pipe 13 evaporates by exchanging heat with the air in the air heat exchanger 3, turning into gas refrigerant.
  • the gas refrigerant evaporated in the air heat exchanger 3 is returned to the compressor 1 through the four-way valve 2.
  • the hot water in the first water pipe 21, which has been heated by the first water heat exchanger 4 is supplied from the first port 31 through the water pipe 111 to the water pipe 23 in the room 102.
  • the hot water supplied to the water pipe 23 is supplied to the indoor heat exchangers E1 to E4, where it exchanges heat with the air in each room. This heats each room.
  • the water that has passed through the indoor heat exchangers E1 to E4 is returned from the water pipe 25 to the water return pipe 20 of the outdoor unit 101.
  • FIG. 4 is a diagram showing the state of the air conditioning system 100 during cooling-dominated operation (first cooling/heating operation). Note that FIG. 4 shows an example in which cooling is performed in indoor heat exchangers E1 to E3, and heating is performed in indoor heat exchanger E4.
  • valves V1, V3, V5, and V8 are opened, and valves V2, V4, V6, and V7 are closed.
  • cold water in the first water pipe 21 cooled by the first water heat exchanger 4 of the outdoor unit 101 is supplied to the indoor heat exchangers E1 to E3 in the indoor room 102 through the water pipe 111, and hot water in the second water pipe 22 heated by the second water heat exchanger 5 is supplied from the third port 33 through the water pipe 113 to the indoor heat exchanger E4 in the indoor room 102.
  • the gas refrigerant compressed by the compressor 1 to a high temperature and high pressure is supplied to the third refrigerant pipe 13 and the fourth refrigerant pipe 14 via the second refrigerant pipe 12.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant supplied to the third refrigerant pipe 13 condenses into liquid refrigerant by exchanging heat with the air in the air heat exchanger 3.
  • the liquid refrigerant condensed in the air heat exchanger 3 is depressurized by the first expansion valve 6 and then supplied to the first refrigerant pipe 11.
  • the high-temperature, high-pressure gas refrigerant supplied to the fourth refrigerant pipe 14 condenses into liquid refrigerant by exchanging heat with the second water pipe 22 in the second water heat exchanger 5. This heat exchange warms the water flowing through the second water pipe 22 and turns it into hot water.
  • the liquid refrigerant condensed in the second water heat exchanger 5 is depressurized by the second expansion valve 7 and then supplied to the first refrigerant pipe 11.
  • the refrigerant supplied to the first refrigerant pipe 11 evaporates through heat exchange with the water flowing through the first water pipe 21 in the first water heat exchanger 4, becoming a gas refrigerant. Through this heat exchange, the water flowing through the first refrigerant pipe 11 is cooled and becomes cold water. The gas refrigerant evaporated in the first water heat exchanger 4 is returned to the compressor 1 through the four-way valve 2.
  • the cold water in the first water pipe 21, cooled by the first water heat exchanger 4 is supplied from the first port 31 through the water pipe 111 to the water pipe 23 in the room 102.
  • the cold water supplied to the water pipe 23 is supplied to the indoor heat exchangers E1 to E3, where it exchanges heat with the air in each room. This provides cooling by the indoor heat exchangers E1 to E3.
  • the hot water in the second water pipe 22, which has been heated by the second water heat exchanger 5, is supplied from the third port 33 through the water pipe 113 to the water pipe 24 in the room 102.
  • the hot water supplied to the water pipe 24 is supplied to the indoor heat exchanger E4, where it exchanges heat with the air. This provides heating by the indoor heat exchanger E4.
  • Water that has passed through indoor heat exchangers E1 to E3 and water that has passed through indoor heat exchanger E4 is collected in water piping 25 and returned from water piping 25 to the water return piping 20 of the outdoor unit 101.
  • FIG. 5 is a diagram showing the state of the air conditioning system 100 during heating-dominated operation (second heating and cooling operation). Note that FIG. 5 shows an example in which heating is performed in indoor heat exchangers E1 to E3 and cooling is performed in indoor heat exchanger E4.
  • valves V1, V3, V5, and V8 are opened, and valves V2, V4, V6, and V7 are closed.
  • hot water in the first water pipe 21 heated by the first water heat exchanger 4 of the outdoor unit 101 is supplied to the indoor heat exchangers E1 to E3 in the indoor room 102 through the water pipe 111, and cold water in the second water pipe 22 cooled by the second water heat exchanger 5 is supplied to the indoor heat exchanger E4 in the indoor room 102 through the water pipe 113.
  • the gas refrigerant compressed by the compressor 1 to a high temperature and high pressure is supplied to the first refrigerant pipe 11, and condenses into liquid refrigerant by exchanging heat with the first refrigerant pipe 11 in the first water heat exchanger 4. Through this heat exchange, the water flowing through the first water pipe 21 is warmed and becomes hot water.
  • the liquid refrigerant condensed in the first water heat exchanger 4 is supplied to the third refrigerant pipe 13 and the fourth refrigerant pipe 14.
  • the refrigerant supplied to the third refrigerant pipe 13 is decompressed by the first expansion valve 6, and then evaporates through heat exchange with the air in the air heat exchanger 3, becoming a gas refrigerant.
  • the gas refrigerant evaporated in the air heat exchanger 3 is returned to the compressor 1 through the four-way valve 2.
  • the refrigerant supplied to the fourth refrigerant pipe 14 is decompressed by the second expansion valve 7, and then evaporates through heat exchange with the second water pipe 22 in the second water heat exchanger 5, becoming a gas refrigerant. Through this heat exchange, the water flowing through the second water pipe 22 is cooled and becomes cold water. The gas refrigerant evaporated in the air heat exchanger 3 is returned to the compressor 1 through the four-way valve 2.
  • the hot water in the first water pipe 21, which has been heated by the first water heat exchanger 4 is supplied from the first port 31 through the water pipe 111 to the water pipe 23 in the room 102.
  • the hot water supplied to the water pipe 23 is supplied to the indoor heat exchangers E1 to E3, where it exchanges heat with the air in each room. This provides heating using the indoor heat exchangers E1 to E3.
  • the cold water in the second water pipe 22, cooled by the second water heat exchanger 5, is supplied from the third port 33 through the water pipe 113 to the water pipe 24 in the room 102.
  • the cold water supplied to the water pipe 24 is supplied to the indoor heat exchanger E4, where it exchanges heat with the air. This provides cooling by the indoor heat exchanger E4.
  • Water that has passed through indoor heat exchangers E1 to E3 and water that has passed through indoor heat exchanger E4 is collected in water piping 25 and returned from water piping 25 to the water return piping 20 of the outdoor unit 101.
  • the water return pipe for cold water and the water return pipe for hot water are shared by the water return pipe 20.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of a processing procedure performed by the control device 50 of the outdoor unit 101 during a full cooling operation.
  • the control device 50 turns off the four-way valve 2 (step S10) and closes the second expansion valve 7 (step S20).
  • the control device 50 determines whether the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 is a predetermined target temperature (step S30).
  • the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 can be obtained, for example, from a water temperature sensor (not shown) that detects the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4.
  • the control device 50 determines whether the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 is higher than the target temperature (step S32). If the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 is higher than the target temperature (YES in step S32), the control device 50 increases the frequency (rotation speed) of the compressor 1 by a predetermined value (step S34). This improves the water cooling capacity of the first water heat exchanger 4, and the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 can be reduced toward the target temperature.
  • step S36 the control device 50 reduces the frequency of the compressor 1 by a predetermined value (step S36). This reduces the water cooling capacity of the first water heat exchanger 4, and the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 can be increased toward the target temperature.
  • the control device 50 determines whether the suction superheat of the compressor 1 is a predetermined target superheat (step S40).
  • the suction superheat of the compressor 1 can be calculated, for example, from the detected values of the temperature and pressure of the refrigerant on the suction side of the compressor 1.
  • the control device 50 determines whether the suction superheat of the compressor 1 is greater than the target superheat (step S42). If the suction superheat of the compressor 1 is greater than the target superheat (YES in step S42), the control device 50 increases the opening of the first expansion valve 6 by a predetermined value (step S44). This allows the suction superheat of the compressor 1 to be reduced toward the target superheat. On the other hand, if the suction superheat of the compressor 1 is less than the target superheat (NO in step S42), the control device 50 reduces the opening of the first expansion valve 6 by a predetermined value (step S46). This allows the suction superheat of the compressor 1 to be increased toward the target superheat.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of a processing procedure performed by the control device 50 of the outdoor unit 101 during full heating operation. Note that, among the steps shown in FIG. 7, the steps having the same numbers as those shown in FIG. 6 have already been explained, so detailed explanations will not be repeated here.
  • the control device 50 turns on the four-way valve 2 (step S11) and closes the second expansion valve 7 (step S20). Next, the control device 50 determines whether the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 is a predetermined target temperature (step S30).
  • the control device 50 determines whether the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 is lower than the target temperature (step S33). If the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 is lower than the target temperature (YES in step S33), the control device 50 increases the frequency of the compressor 1 by a predetermined value (step S34). This improves the water heating capacity of the first water heat exchanger 4, and the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 can be increased toward the target temperature.
  • step S36 the control device 50 decelerates the frequency of the compressor 1 by a predetermined value (step S36). This reduces the water heating capacity of the first water heat exchanger 4, and the outlet water temperature of the first water heat exchanger 4 can be reduced toward the target temperature.
  • control device 50 performs the same processing as steps S40 to S46 in FIG. 6 described above. This allows the intake superheat of the compressor 1 to approach the target superheat.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the processing procedure performed by the control device 50 of the outdoor unit 101 during cooling-dominated operation.
  • the flowchart in FIG. 8 is obtained by deleting step S20 from the flowchart in FIG. 6 showing the processing procedure for the full cooling operation described above, and adding steps S50, S52, S54, and S56.
  • the other steps in FIG. 8 (the steps having the same numbers as the steps shown in FIG. 6 above) have already been explained, so detailed explanations will not be repeated here.
  • the control device 50 determines whether the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 is a predetermined target temperature (step S50).
  • the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 can be obtained, for example, from a water temperature sensor (not shown) that detects the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5.
  • the control device 50 determines whether the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 is lower than the target temperature (step S52).
  • step S52 If the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 is lower than the target temperature (YES in step S52), the control device 50 increases the opening of the second expansion valve 7 by a predetermined value (step S54). This increases the refrigerant flow rate through the fourth refrigerant pipe 14 (improving the water heating capacity of the second water heat exchanger 5), and the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 can be increased toward the target temperature.
  • step S52 the control device 50 reduces the opening of the second expansion valve 7 by a predetermined value (step S56). This reduces the refrigerant flow rate through the fourth refrigerant pipe 14 (reducing the water heating capacity of the second water heat exchanger 5), thereby lowering the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 toward the target temperature.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the processing procedure performed by the control device 50 of the outdoor unit 101 during heating-dominated operation.
  • the flowchart in FIG. 9 is obtained by deleting step S20 from the flowchart in FIG. 7 showing the processing procedure for the above-mentioned full heating operation, and by adding steps S50, S53, S54, and S56.
  • the other steps in FIG. 9 (the steps having the same numbers as the steps shown in FIG. 7 above) have already been explained, so detailed explanations will not be repeated here.
  • the control device 50 determines whether the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 is higher than the target temperature (step S53).
  • step S53 If the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 is higher than the target temperature (YES in step S53), the control device 50 increases the opening of the second expansion valve 7 by a predetermined value (step S54). This increases the refrigerant flow rate through the fourth refrigerant pipe 14 (improving the water cooling capacity of the second water heat exchanger 5), and the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 can be reduced toward the target temperature.
  • step S53 if the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 is lower than the target temperature (NO in step S53), the control device 50 reduces the opening of the second expansion valve 7 by a predetermined value (step S56). This reduces the refrigerant flow rate through the fourth refrigerant pipe 14 (reducing the water cooling capacity of the second water heat exchanger 5), and the outlet water temperature of the second water heat exchanger 5 can be increased toward the target temperature.
  • the outdoor unit 101 is connected to the room 102 via three water pipes 111, 112, and 113, and can switch between full cooling operation, full heating operation, cooling-dominated operation, and heating-dominated operation.
  • the outdoor unit 101 is connected to the indoor unit 102 with three water pipes 111, 112, and 113, which is fewer than four, improving ease of piping installation and reducing the number of water pipes, thereby lowering material costs.
  • the outdoor unit 101 even if a flammable or toxic refrigerant is used in the refrigerant circuit RC, the refrigerant is not circulated into the room 102, ensuring the safety of the room 102.
  • the COP Coefficient of Performance
  • the outdoor unit 101 the outdoor unit 101 according to this embodiment, the COP (Coefficient of Performance) during simultaneous cooling and heating operation can be improved compared to a case in which an outdoor unit for cooling and an outdoor unit for heating are installed separately and two outdoor units are used to perform cooling operation and heating operation simultaneously.
  • ⁇ Modification> 10 is a diagram showing an example of the overall configuration of an air conditioning system 100A according to this modified example.
  • the air conditioning system 100A is different from the air conditioning system 100 according to the above-mentioned embodiment in that it has a reheat dehumidification function.
  • the indoor heat exchangers E3 and E4 are arranged close to each other and are arranged in one room as a reheat dehumidifier U1 having a reheat dehumidification function that heats while dehumidifying.
  • Air conditioning system 100A is also connected to room 102 via three water pipes 111, 112, and 113, and can be switched between full cooling operation, full heating operation, cooling-dominated operation, and heating-dominated operation.
  • FIG. 10 shows the state of the air conditioning system 100A during cooling-dominated operation.
  • FIG. 10 shows an example in which cold water from the first water pipe 21 is supplied to the indoor heat exchangers E1, E2 and the indoor heat exchanger E3 in the reheat dehumidifier U1, and hot water from the second water pipe 22 is supplied to the indoor heat exchanger E4 in the reheat dehumidifier U1.
  • cooling is performed in the indoor heat exchangers E1, E2, and reheat dehumidification is performed in the reheat dehumidifier U1.
  • FIG. 11 is a diagram showing the state of the air conditioning system 100A during heating-dominated operation.
  • FIG. 11 shows an example in which hot water from the first water pipe 21 is supplied to the indoor heat exchangers E1, E2 and the indoor heat exchanger E4 in the reheat dehumidifier U1, and cold water from the second water pipe 22 is supplied to the indoor heat exchanger E3 in the reheat dehumidifier U1.
  • heating is performed in the indoor heat exchangers E1, E2, and reheat dehumidification is performed in the reheat dehumidifier U1.
  • the air conditioning system 100A according to this modified example When the air conditioning system 100A according to this modified example is in a cooling only operation, it is controlled in the same manner as the state shown in FIG. 2 above. When the air conditioning system 100A according to this modified example is in a heating only operation, it is controlled in the same manner as the state shown in FIG. 3 above.
  • the outdoor unit 101 can also be applied to an air conditioning system 100A that has a reheat dehumidification function.

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Abstract

空調室外装置(101)は、3本の水配管がそれぞれ接続される第1~第3ポート(31,32,33)と、第1ポートと第2ポートとを接続する第1水配管(21)と、第2ポートと第3ポートとを接続する第2水配管(22)と、冷媒回路(RC)と、制御装置(50)とを備える。冷媒回路(RC)は、第1冷媒配管(11)と、第2冷媒配管(12)と、第1,第2冷媒配管間に互いに並列に接続される第3冷媒配管(13)および第4冷媒配管(14)と、空気と第3冷媒配管(13)と間で熱交換を行なう空気熱交換器(3)と、第1水配管(21)と第1冷媒配管(11)との間で熱交換を行なう第1水熱交換器(4)と、第2水配管(22)と第4冷媒配管(14)との間で熱交換を行なう第2水熱交換器(5)と、第1膨張弁(6)と、第2膨張弁(7)と、圧縮機(1)と、四方弁(2)とを有する。

Description

空調室外機
 本開示は、空調室外機に関する。
 近年、空調機の分野においては冷媒規制に対応して自然冷媒への転換が進んでおり、代替冷媒としてプロパンの適用が進んでいる。プロパンは、可燃性冷媒であり冷媒漏洩時のリスクがあるため、室内に配置される熱交換器等へ循環させないようにすることが望ましい。そのため、室外と室内との間の熱搬送媒体として水またはブライン(以下では、単に「水」とも称する)を用いる間接式空調(いわゆるチラー)への移行が進んでいる。間接式空調においては、冷媒と水との間の熱交換が室外で行なわれ、室外で熱交換した水が室内へ供給される。
 間接式空調を用いて従来のビル用マルチエアコンのように冷房運転と暖房運転とを同時に行なうためには、互いに独立した2台の空調機を室外に配置し、2台の空調機でそれぞれ冷房運転と暖房運転とを別々に行なうのが一般的である。しかしながら、このような構成では、室外と室内との間の熱搬送用媒体である水を循環させる配管(以下、単に「水配管」ともいう)として、室外機と室内との間に、行き戻り用の2本の冷水用配管と行き戻り用の2本の温水用配管とを別々に設ける必要がある。すなわち、室外機と室内との間に合計4本もの水配管が必要となり、従来のビル用マルチエアコンと比べて、水配管が多くなり施工性が悪化するという課題がある。
 このような課題に関連する空調システムが、たとえば国際公開第2011/104869号(特許文献1)に開示されている。国際公開第2011/104869号に開示された空調システムにおいては、間接式室外機(チラー)と室内とが、4本よりも少ない3本の水配管で接続されている。
国際公開第2011/104869号
 国際公開第2011/104869号に開示された間接式室外機においては、室外熱交換器と再加熱用の熱交換器とが配置され、これらの熱交換器を用いて除湿と再加熱との組合せ運転が行なわれるように構成されている。しかしながら、室外熱交換器と再加熱用の熱交換器とが冷媒回路において直列に接続されているため、再加熱用の熱交換器による加熱量が小さくなり、暖房負荷が大きな運転には対応できない。
 本開示は、上述の課題を解決するためになされたものであって、その目的は、3本の水配管を介して室内と接続され、冷房運転、暖房運転、第1冷暖房運転(冷房と暖房とを同時に行ないつつ暖房よりも冷房を主体とする冷房主体運転)、第2冷暖房運転(冷房と暖房とを同時に行ないつつ冷房よりも暖房を主体とする暖房主体運転)の切替が可能な間接式の空調室外機を提供することである。
 本開示による空調室外機は、3本の水配管を介して室内と接続される空調室外機であって、3本の水配管がそれぞれ接続される第1ポート、第2ポートおよび第3ポートと、第2ポートと第1ポートとを接続する第1水配管と、第2ポートと第3ポートとを接続する第2水配管と、冷媒が循環する冷媒回路と、制御装置とを備える。冷媒回路は、第1冷媒配管と、第2冷媒配管と、第1冷媒配管と第2冷媒配管との間に互いに並列に接続される第3冷媒配管および第4冷媒配管と、空気と第3冷媒配管と間で熱交換を行なう空気熱交換器と、第1水配管と第1冷媒配管との間で熱交換を行なう第1水熱交換器と、第2水配管と第4冷媒配管との間で熱交換を行なう第2水熱交換器と、第3冷媒配管における、空気熱交換器と第1冷媒配管との間に配置される第1膨張弁と、第4冷媒配管における、第2水熱交換器と第1冷媒配管との間に配置される第2膨張弁と、圧縮機と、圧縮機と第1冷媒配管と第2冷媒配管との間に接続される切替装置とを有する。切替装置は、圧縮機の吸入ポートが第2冷媒配管に接続されるとともに圧縮機の吐出ポートが第1冷媒配管に接続される第1状態と、圧縮機の吸入ポートが第1冷媒配管に接続されるとともに圧縮機の吐出ポートが第2冷媒配管に接続される第2状態とのどちらかに切替可能に構成される。制御装置は、切替装置、第1膨張弁および第2膨張弁を制御することによって、室内に冷水を供給する冷房運転、室内に温水を供給する暖房運転、室内に冷水と温水とを同時に供給しつつ暖房よりも冷房を主体とする第1冷暖房運転と、室内に冷水と温水とを同時に供給しつつ冷房よりも暖房を主体とする第2冷暖房運転との切替を行なう。
 本開示によれば、3本の水配管を介して室内と接続され、冷房運転、暖房運転、第1冷暖房運転(冷房主体運転)、第2冷暖房運転(暖房主体運転)の切替が可能な間接式の空調室外機を提供することができる。
空調システムの全体構成の一例を模式的に示す図である。 全冷房運転中の空調システムの状態を示す図である。 全暖房運転中の空調システムの状態を示す図である。 冷房主体運転(第1冷暖房運転)中の空調システムの状態を示す図である。 暖房主体運転(第2冷暖房運転)中の空調システムの状態を示す図である。 全冷房運転中に室外機の制御装置が行なう処理手順の一例を示すフローチャートである。 全暖房運転中に室外機の制御装置が行なう処理手順の一例を示すフローチャートである。 冷房主体運転中に室外機の制御装置が行なう処理手順の一例を示すフローチャートである。 暖房主体運転中に室外機の制御装置が行なう処理手順の一例を示すフローチャートである。 空調システムの全体構成の一例を模式的に示す図(その2)である。 暖房主体運転中の空調システムの状態を示す図(その2)である。
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。以下では、複数の実施の形態について説明するが、各実施の形態で説明された構成を適宜組合わせることは出願当初から予定されている。なお、図中同一又は相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
 <システム構成>
 図1は、本実施の形態による室外機101を含む空調システム100の全体構成の一例を模式的に示す図である。空調システム100は、室外機101を熱源として、室内(屋内)102に設けられる複数の空調対象部屋の空調を行なう。室外機101は、3本の水配管111、112,113を介して室内102と接続され、室外にて熱交換した水(より詳しくは水あるいはブライン)を熱搬送媒体として室内102を供給する間接式空調である。
 室外機101は、水配管111,112,113がそれぞれ接続される第1ポート31、第2ポート32、第3ポート33と、水戻り配管20と、第1水配管21と、第2水配管22と、ウォーターポンプWPと、冷媒が循環する冷媒回路RCと、制御装置50とを備える。
 水戻り配管20の一方の端部は、第2ポート32に接続される。水戻り配管20の他方の端部は、第1水配管21と第2水配管22とに接続される。
 ウォーターポンプWPは、水戻り配管20に配置され、第2ポート32側から吸入した水を第2ポート32とは反対側に吐出する。なお、ウォーターポンプWPは、必ずしも室外機101に配置されることに限定されず、室内102に配置されてもよい。
 第1水配管21は、第1ポート31と水戻り配管20との間に配置され、水戻り配管20を介して第2ポート32と第1ポート31とを接続する。第2水配管22は、第3ポート33と水戻り配管20との間に配置され、水戻り配管20を介して第2ポート32と第3ポート33とを接続する。第1水配管21および第2水配管22は、本開示の「第1水配管」および「第2水配管」の一例である。
 冷媒回路RCは、室外において冷媒と水との間の熱交換を行ない、室外にて熱交換した水を熱搬送媒体として室内102へ循環させる。冷媒回路RC内を循環する冷媒としては、たとえば、近年の冷媒規制に対応してプロパンあるいはアンモニア等の自然冷媒が用いられる。
 冷媒回路RCは、圧縮機1と、四方弁2と、空気熱交換器3と、第1水熱交換器4と、第2水熱交換器5と、第1膨張弁6と、第2膨張弁7と、第1冷媒配管11と、第2冷媒配管12と、第3冷媒配管13と、第4冷媒配管14とを有する。第3冷媒配管13および第4冷媒配管14は、第1冷媒配管11と第2冷媒配管12との間に互いに並列に接続される。
 空気熱交換器3は、室外の空気と第3冷媒配管13との間で熱交換を行なうように構成される。
 第1水熱交換器4は、第1冷媒配管11における第1水配管21と近接する部分に設けられ、第1冷媒配管11と第1水配管21との間で熱交換を行なうように構成される。
 第2水熱交換器5は、第4冷媒配管14における第2水配管22と近接する部分に設けられ、第4冷媒配管14と第2水配管22との間で熱交換を行なうように構成される。
 第1膨張弁6は、第3冷媒配管13における、空気熱交換器3と第1冷媒配管11との間の部分に配置される。第1膨張弁6の開度は、制御装置50からの指令によって制御される。
 第2膨張弁7は、第4冷媒配管14における、第2水熱交換器5と第1冷媒配管11との間の部分に配置される。第2膨張弁7の開度は、制御装置50からの指令によって制御される。
 圧縮機1は、吸入ポート側から吸入した冷媒を吐出ポート側に吐出する。圧縮機1の周波数(回転速度)は、制御装置50からの指令により制御される。
 四方弁2は、圧縮機1と第1冷媒配管11と第2冷媒配管12との間に接続される。四方弁2は、圧縮機1の吸入ポートが第2冷媒配管12に接続されるとともに圧縮機1の吐出ポートが第1冷媒配管11に接続されるON状態(第1状態)と、圧縮機1の吸入ポートが第1冷媒配管11に接続されるとともに圧縮機1の吐出ポートが第2冷媒配管12に接続されるOFF状態(第2状態)とに切替可能に構成される。四方弁2は、制御装置50からの指令によってON状態およびOFF状態のどちらかの状態に制御される。なお、図1には、四方弁2がOFF状態(第2状態)である例が示されている。四方弁2は、本開示の「切替装置」の一例である。
 制御装置50は、圧縮機1、四方弁2、第1膨張弁6、第2膨張弁7を制御することによって冷媒回路RC内の冷媒の循環方向および流量を制御する。
 室内102には、複数の室内熱交換器E1~E4と、水配管23~25と、バルブV1~V8と、制御装置60とが配置される。
 複数の室内熱交換器E1~E4は、複数の空調対象部屋にそれぞれ配置される。室内熱交換器E1~E4は、各部屋の空気と室外機101から供給される水(熱搬送媒体)と間で熱交換を行なうように構成される。
 水配管23は、水配管111を介して室外機101の第1水配管21に接続される。室外機101の第1水配管21から室内102の水配管23に供給された水は、室内102において分岐されて室内熱交換器E1~E4にそれぞれ供給される。水配管23から室内熱交換器E1~E4への水の供給および遮断は、バルブV1、V3,V5,V7の開閉によってそれぞれ独立して制御される。
 水配管24は、水配管113を介して室外機101の第2水配管22に接続される。室外機101の第2水配管22から室内102の水配管24に供給された水は、室内102において分岐されて室内熱交換器E1~E4にそれぞれ供給される。水配管24から室内熱交換器E1~E4への水の供給および停止は、バルブV2、V4,V6,V8の開閉によってそれぞれ独立して制御される。
 水配管25は、水配管112を介して室外機101の水戻り配管20に接続される。室内熱交換器E1~E4を通過した水は水配管25に集められ、水配管25から室外機101の水戻り配管20に戻される。
 制御装置60は、バルブV1~V8の開閉を制御することによって、室内熱交換器E1~E4への水の供給および停止を制御する。制御装置60は、室外機101の制御装置50と有線または無線で通信可能に接続される。
 <空調システム100(室外機101)の運転切替>
 本実施の形態による空調システム100は、全冷房運転、全暖房運転、冷房主体運転(第1冷暖房運転)、および暖房主体運転(第2冷暖房運転)の切替が可能に構成されている。全冷房運転は、室外機101から室内102に温水を供給することなく冷水を供給する運転である。全暖房運転は、室外機101から室内102に冷水を供給することなく温水を供給する運転である。冷房主体運転は、室外機101から室内102に冷水と温水とを同時に供給しつつ暖房よりも冷房を主体とする運転である。暖房主体運転は、室外機101から室内102に冷水と温水とを同時に供給しつつ暖房よりも冷房を主体とする運転である。
 室外機101の制御装置50は、四方弁2および第2膨張弁7を制御することによって、上述の全冷房運転、全暖房運転、冷房主体運転、および暖房主体運転の切替を行なう。なお、いずれの運転においても、制御装置50は、第1膨張弁6を開いた状態で圧縮機1を駆動させて冷媒回路RC内で冷媒を循環させるとともに、ウォーターポンプWPを駆動させて室外機101と室内102との間で水を循環させる。
 図2は、全冷房運転中の空調システム100の状態を示す図である。全冷房運転中には、室外機101において、四方弁2がOFF状態とされ、第2膨張弁7が閉じられる。室内102において、バルブV1、V3,V5,V7が開かれ、バルブV2、V4,V6,V8が閉じられる。これにより、全冷房運転中には、室外機101の第1水熱交換器4で冷やされた第1水配管21の冷水が、水配管111を通って室内102の室内熱交換器E1~E4に供給される。
 具体的には、室外機101の冷媒回路RCにおいて、圧縮機1で圧縮されて高温高圧となったガス冷媒が、第2冷媒配管12を通って第3冷媒配管13に供給される。第3冷媒配管13に供給された高温高圧のガス冷媒は、空気熱交換器3で空気との熱交換を行なうことで凝縮し、液冷媒となる。空気熱交換器3で凝縮した液冷媒は、第1膨張弁6で減圧された後、第1冷媒配管11に供給される。第1冷媒配管11に供給された冷媒は、第1水熱交換器4で第1水配管21を流れる水との熱交換を行なうことで蒸発し、ガス冷媒となる。この熱交換によって、第1冷媒配管11を流れる水は冷やされて冷水となる。第1水熱交換器4で蒸発したガス冷媒は、四方弁2を通って圧縮機1へと戻される。
 第1水熱交換器4で冷やされた第1水配管21の冷水は、第1ポート31から水配管111を通って室内102の水配管23に供給される。水配管23に供給された冷水は、室内熱交換器E1~E4に供給され、室内熱交換器E1~E4で各部屋の空気との間で熱交換を行なう。これにより、各部屋の冷房が行なわれる。室内熱交換器E1~E4を通過した水は、水配管25から室外機101の水戻り配管20に戻される。
 図3は、全暖房運転中の空調システム100の状態を示す図である。全暖房運転中には、室外機101において、四方弁2がON状態とされ、第2膨張弁7が閉じられる。室内102において、バルブV1、V3,V5,V7が開かれ、バルブV2、V4,V6,V8が閉じられる。これにより、全暖房運転中には、室外機101の第1水熱交換器4で温められた第1水配管21の温水が、水配管111を通って室内102の室内熱交換器E1~E4に供給される。
 具体的には、室外機101の冷媒回路RCにおいて、圧縮機1で圧縮されて高温高圧となったガス冷媒が、第1冷媒配管11に供給され、第1水熱交換器4で第1冷媒配管11との熱交換を行なうことで凝縮し、液冷媒となる。この熱交換によって、第1冷媒配管11を流れる水は温められて温水となる。第1水熱交換器4で凝縮した液冷媒は、第1膨張弁6で減圧された後、第3冷媒配管13に供給される。第3冷媒配管13に供給された冷媒は、空気熱交換器3で空気との熱交換を行なうことで蒸発し、ガス冷媒となる。空気熱交換器3で蒸発したガス冷媒は、四方弁2を通って圧縮機1へと戻される。
 第1水熱交換器4で温められた第1水配管21の温水は、第1ポート31から水配管111を通って室内102の水配管23に供給される。水配管23に供給された温水は、室内熱交換器E1~E4に供給され、室内熱交換器E1~E4で各部屋の空気との間で熱交換を行なう。これにより、各部屋の暖房が行なわれる。室内熱交換器E1~E4を通過した水は、水配管25から室外機101の水戻り配管20に戻される。
 図4は、冷房主体運転(第1冷暖房運転)中の空調システム100の状態を示す図である。なお、図4には、室内熱交換器E1~E3において冷房が行なわれ、室内熱交換器E4において暖房が行なわれる例が示されている。
 冷房主体運転中には、室外機101において、四方弁2がOFF状態とされ、第2膨張弁7が開かれる。室内102において、バルブV1、V3,V5,V8が開かれ、バルブV2、V4,V6,V7が閉じられる。これにより、冷房主体運転中には、室外機101の第1水熱交換器4で冷やされた第1水配管21の冷水が水配管111を通って室内102の室内熱交換器E1~E3に供給されるとともに、第2水熱交換器5で温められた第2水配管22の温水が第3ポート33から水配管113を通って室内102の室内熱交換器E4に供給される。
 具体的には、室外機101の冷媒回路RCにおいて、圧縮機1で圧縮されて高温高圧となったガス冷媒が、第2冷媒配管12を通って、第3冷媒配管13と第4冷媒配管14とに供給される。
 第3冷媒配管13に供給された高温高圧のガス冷媒は、空気熱交換器3で空気との熱交換を行なうことで凝縮し、液冷媒となる。空気熱交換器3で凝縮した液冷媒は、第1膨張弁6で減圧された後、第1冷媒配管11に供給される。
 第4冷媒配管14に供給された高温高圧のガス冷媒は、第2水熱交換器5で第2水配管22との熱交換を行なうことで凝縮し、液冷媒となる。この熱交換によって、第2水配管22を流れる水は温められて温水となる。第2水熱交換器5で凝縮した液冷媒は、第2膨張弁7で減圧された後、第1冷媒配管11に供給される。
 第1冷媒配管11に供給された冷媒は、第1水熱交換器4で第1水配管21を流れる水との熱交換を行なうことで蒸発し、ガス冷媒となる。この熱交換によって、第1冷媒配管11を流れる水は冷やされて冷水となる。第1水熱交換器4で蒸発したガス冷媒は、四方弁2を通って圧縮機1へと戻される。
 第1水熱交換器4で冷やされた第1水配管21の冷水は、第1ポート31から水配管111を通って室内102の水配管23に供給される。水配管23に供給された冷水は、室内熱交換器E1~E3に供給され、室内熱交換器E1~E3で各部屋の空気との間で熱交換を行なう。これにより、室内熱交換器E1~E3による冷房が行なわれる。
 第2水熱交換器5で温められた第2水配管22の温水は、第3ポート33から水配管113を通って室内102の水配管24に供給される。水配管24に供給された温水は、室内熱交換器E4に供給され、室内熱交換器E4で空気との間で熱交換を行なう。これにより、室内熱交換器E4による暖房が行なわれる。
 室内熱交換器E1~E3を通過した水、および、室内熱交換器E4を通過した水は、水配管25に集められ、水配管25から室外機101の水戻り配管20に戻される。
 図5は、暖房主体運転(第2冷暖房運転)中の空調システム100の状態を示す図である。なお、図5には、室内熱交換器E1~E3において暖房が行なわれ、室内熱交換器E4において冷房が行なわれる例が示されている。
 暖房主体運転中には、室外機101において、四方弁2がON状態とされ、第2膨張弁7が開かれる。室内102において、バルブV1、V3,V5,V8が開かれ、バルブV2、V4,V6,V7が閉じられる。これにより、暖房主体運転中には、室外機101の第1水熱交換器4で温められた第1水配管21の温水が水配管111を通って室内102の室内熱交換器E1~E3に供給されるとともに、第2水熱交換器5で冷やされた第2水配管22の冷水が水配管113を通って室内102の室内熱交換器E4に供給される。
 具体的には、室外機101の冷媒回路RCにおいて、圧縮機1で圧縮されて高温高圧となったガス冷媒が、第1冷媒配管11に供給され、第1水熱交換器4で第1冷媒配管11との熱交換を行なうことで凝縮し、液冷媒となる。この熱交換によって、第1水配管21を流れる水は温められて温水となる。第1水熱交換器4で凝縮した液冷媒は、第3冷媒配管13と第4冷媒配管14とに供給される。
 第3冷媒配管13に供給された冷媒は、第1膨張弁6で減圧された後、空気熱交換器3で空気との熱交換を行なうことで蒸発し、ガス冷媒となる。空気熱交換器3で蒸発したガス冷媒は、四方弁2を通って圧縮機1へと戻される。
 第4冷媒配管14に供給された冷媒は、第2膨張弁7で減圧された後、第2水熱交換器5で第2水配管22との熱交換を行なうことで蒸発し、ガス冷媒となる。この熱交換によって、第2水配管22を流れる水は冷やされて冷水となる。空気熱交換器3で蒸発したガス冷媒は、四方弁2を通って圧縮機1へと戻される。
 第1水熱交換器4で温められた第1水配管21の温水は、第1ポート31から水配管111を通って室内102の水配管23に供給される。水配管23に供給された温水は、室内熱交換器E1~E3に供給され、室内熱交換器E1~E3で各部屋の空気との間で熱交換を行なう。これにより、室内熱交換器E1~E3による暖房が行なわれる。
 第2水熱交換器5で冷やされた第2水配管22の冷水は、第3ポート33から水配管113を通って室内102の水配管24に供給される。水配管24に供給された冷水は、室内熱交換器E4に供給され、室内熱交換器E4で空気との間で熱交換を行なう。これにより、室内熱交換器E4による冷房が行なわれる。
 室内熱交換器E1~E3を通過した水、および、室内熱交換器E4を通過した水は、水配管25に集められ、水配管25から室外機101の水戻り配管20に戻される。
 このように、本実施の形態においては、冷水用の水戻り配管と、温水用の水戻り配管とが、水戻り配管20に共通化されている。
 <室外機101の運転制御>
 図6は、全冷房運転中に室外機101の制御装置50が行なう処理手順の一例を示すフローチャートである。
 制御装置50は、四方弁2をOFF状態にする(ステップS10)とともに、第2膨張弁7を閉じる(ステップS20)。
 次いで、制御装置50は、第1水熱交換器4の出口水温が予め定められた目標温度であるか否かを判定する(ステップS30)。なお、第1水熱交換器4の出口水温は、たとえば第1水熱交換器4の出口水温を検出する水温センサ(図示せず)から取得することができる。
 第1水熱交換器4の出口水温が目標温度でない場合(ステップS30においてNO)、制御装置50は、第1水熱交換器4の出口水温が目標温度よりも高いか否かを判定する(ステップS32)。第1水熱交換器4の出口水温が目標温度よりも高い場合(ステップS32においてYES)、制御装置50は、圧縮機1の周波数(回転速度)を予め定められた値だけ増速させる(ステップS34)。これにより、第1水熱交換器4による水冷却能力を向上させて、第1水熱交換器4の出口水温を目標温度に向けて低下させることができる。一方、第1水熱交換器4の出口水温が目標温度よりも低い場合(ステップS32においてNO)、制御装置50は、圧縮機1の周波数を予め定められた値だけ減速させる(ステップS36)。これにより、第1水熱交換器4による水冷却能力を低下させて、第1水熱交換器4の出口水温を目標温度に向けて増加させることができる。
 次いで、制御装置50は、圧縮機1の吸入過熱度が予め定められた目標過熱度であるか否かを判定する(ステップS40)。なお、圧縮機1の吸入過熱度は、たとえば圧縮機1の吸入側の冷媒の温度および圧力の検出値等から算出することができる。
 圧縮機1の吸入過熱度が目標過熱度でない場合(ステップS40においてNO)、制御装置50は、圧縮機1の吸入過熱度が目標過熱度よりも大きいか否かを判定する(ステップS42)。圧縮機1の吸入過熱度が目標過熱度よりも大きい場合(ステップS42においてYES)、制御装置50は、第1膨張弁6の開度を予め定められた値だけ増加させる(ステップS44)。これにより、圧縮機1の吸入過熱度を目標過熱度に向けて低下させることができる。一方、圧縮機1の吸入過熱度が目標過熱度よりも小さい場合(ステップS42においてNO)、制御装置50は、第1膨張弁6の開度を予め定められた値だけ減少させる(ステップS46)。これにより、圧縮機1の吸入過熱度を目標過熱度に向けて増加させることができる。
 図7は、全暖房運転中に室外機101の制御装置50が行なう処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、図7に示したステップのうち、前述の図6に示したステップと同じ番号を付しているステップについては、既に説明したため詳細な説明はここでは繰り返さない。
 制御装置50は、四方弁2をON状態にする(ステップS11)とともに、第2膨張弁7を閉じる(ステップS20)。次いで、制御装置50は、第1水熱交換器4の出口水温が予め定められた目標温度であるか否かを判定する(ステップS30)。
 第1水熱交換器4の出口水温が目標温度でない場合(ステップS30においてNO)、制御装置50は、第1水熱交換器4の出口水温が目標温度よりも低いか否かを判定する(ステップS33)。第1水熱交換器4の出口水温が目標温度よりも低い場合(ステップS33においてYES)、制御装置50は、圧縮機1の周波数を予め定められた値だけ増速させる(ステップS34)。これにより、第1水熱交換器4による水加熱能力を向上させて、第1水熱交換器4の出口水温を目標温度に向けて増加させることができる。一方、第1水熱交換器4の出口水温が目標温度よりも高い場合(ステップS33においてNO)、制御装置50は、圧縮機1の周波数を予め定められた値だけ減速させる(ステップS36)。これにより、第1水熱交換器4による水加熱能力を低下させて、第1水熱交換器4の出口水温を目標温度に向けて低下させることができる。
 次いで、制御装置50は、上述の図6のステップS40~S46と同様の処理を行なう。これにより、圧縮機1の吸入過熱度を目標過熱度に近づけることができる。
 図8は、冷房主体運転中に室外機101の制御装置50が行なう処理手順の一例を示すフローチャートである。図8のフローチャートは、上述の全冷房運転の処理手順を示す図6のフローチャートからステップS20を削除し、さらにステップS50,S52,S54,S56を追加したものである。図8のその他のステップ(上述の図6に示したステップと同じ番号を付しているステップ)については、既に説明したため詳細な説明はここでは繰り返さない。
 制御装置50は、第2水熱交換器5の出口水温が予め定められた目標温度であるか否かを判定する(ステップS50)。なお、第2水熱交換器5の出口水温は、たとえば第2水熱交換器5の出口水温を検出する水温センサ(図示せず)から取得することができる。
 第2水熱交換器5の出口水温が目標温度でない場合(ステップS50においてNO)、制御装置50は、第2水熱交換器5の出口水温が目標温度よりも低いか否かを判定する(ステップS52)。
 第2水熱交換器5の出口水温が目標温度よりも低い場合(ステップS52においてYES)、制御装置50は、第2膨張弁7の開度を予め定められた値だけ増加させる(ステップS54)。これにより、第4冷媒配管14を流れる冷媒流量を増加(第2水熱交換器5の水加熱能力を向上)させて、第2水熱交換器5の出口水温を目標温度に向けて増加させることができる。
 一方、第2水熱交換器5の出口水温が目標温度よりも高い場合(ステップS52においてNO)、制御装置50は、第2膨張弁7の開度を予め定められた値だけ減少させる(ステップS56)。これにより、第4冷媒配管14を流れる冷媒流量を減少(第2水熱交換器5の水加熱能力を低下)させて、第2水熱交換器5の出口水温を目標温度に向けて低下させることができる。
 図9は、暖房主体運転中に室外機101の制御装置50が行なう処理手順の一例を示すフローチャートである。図9のフローチャートは、上述の全暖房運転の処理手順を示す図7のフローチャートからステップS20を削除し、さらにステップS50,S53,S54,S56を追加したものである。図9のその他のステップ(上述の図7に示したステップと同じ番号を付しているステップ)については、既に説明したため詳細な説明はここでは繰り返さない。
 第2水熱交換器5の出口水温が目標温度でない場合(ステップS50においてNO)、制御装置50は、第2水熱交換器5の出口水温が目標温度よりも高いか否かを判定する(ステップS53)。
 第2水熱交換器5の出口水温が目標温度よりも高い場合(ステップS53においてYES)、制御装置50は、第2膨張弁7の開度を予め定められた値だけ増加させる(ステップS54)。これにより、第4冷媒配管14を流れる冷媒流量を増加(第2水熱交換器5の水冷却能力を向上)させて、第2水熱交換器5の出口水温を目標温度に向けて低下させることができる。
 一方、第2水熱交換器5の出口水温が目標温度よりも低い場合(ステップS53においてNO)、制御装置50は、第2膨張弁7の開度を予め定められた値だけ減少させる(ステップS56)。これにより、第4冷媒配管14を流れる冷媒流量を減少(第2水熱交換器5の水冷却能力を低下)させて、第2水熱交換器5の出口水温を目標温度に向けて増加させることができる。
 以上のように、本実施の形態による間接式の室外機101においては、冷水用の水戻り配管と、温水用の水戻り配管とが、水戻り配管20に共通化されている。そのため、本実施の形態による室外機101は、3本の水配管111、112,113を介して室内102と接続され、全冷房運転、全暖房運転、冷房主体運転、暖房主体運転の切替を行なうことができる。
 本実施の形態による室外機101においては、4本よりも少ない3本の水配管111、112,113で室内102に接続されるため、配管施工性を向上させるとともに、水配管の本数を削減して材料費を低下させることができる。
 また、本実施の形態による室外機101においては、冷媒回路RCにおいて可燃性冷媒あるいは毒性を有する冷媒を用いても、その冷媒は室内102へは循環されないため、室内102の安全性を確保することができる。
 また、本実施の形態による室外機101においては、冷房用の室外機と暖房用の室外機とを別々に設置し、2台の室外機を用いてそれぞれ冷房運転と暖房運転とを同時に行なう場合と比較して、冷暖同時運転時のCOP(Coefficient Of Performance)を向上させることができる。
 <変形例>
 図10は、本変形例による空調システム100Aの全体構成の一例を模式的に示す図である。空調システム100Aは、上述の実施の形態による空調システム100と比較して、再熱除湿機能を有する点が異なる。具体的には、空調システム100Aにおいては、室内熱交換器E1~E4のうち、室内熱交換器E3,E4が近接して配置されて、除湿しながら暖房する再熱除湿機能を有する再熱除湿機U1として1つの部屋に配置される。
 空調システム100Aにおいても、3本の水配管111、112,113を介して室内102と接続され、全冷房運転、全暖房運転、冷房主体運転、暖房主体運転の切替を行なうことができる。
 図10には、冷房主体運転中の空調システム100Aの状態が示されている。なお、図10には、第1水配管21からの冷水が室内熱交換器E1,E2および再熱除湿機U1内の室内熱交換器E3に供給され、第2水配管22からの温水が再熱除湿機U1内の室内熱交換器E4に供給される例が示されている。これにより、室内熱交換器E1,E2において冷房が行なわれ、再熱除湿機U1において再熱除湿が行なわれる。
 図11は、暖房主体運転中の空調システム100Aの状態を示す図である。図11には、第1水配管21からの温水が室内熱交換器E1,E2および再熱除湿機U1内の室内熱交換器E4に供給され、第2水配管22からの冷水が再熱除湿機U1内の室内熱交換器E3に供給される例が示されている。これにより、室内熱交換器E1,E2において暖房が行なわれ、再熱除湿機U1において再熱除湿が行なわれる。
 なお、本変形例による空調システム100Aにおいて全冷房運転が行なわれる場合には、上述の図2に示した状態と同様に制御される。また、本変形例による空調システム100Aにおいて全暖房運転が行なわれる場合には、上述の図3に示した状態と同様に制御される。
 このように、本開示による室外機101は、再熱除湿機能を有する空調システム100Aにも適用することができる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本開示の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 圧縮機、2 四方弁、3 空気熱交換器、4 第1水熱交換器、5 第2水熱交換器、6 第1膨張弁、7 第2膨張弁、11 第1冷媒配管、12 第2冷媒配管、13 第3冷媒配管、14 第4冷媒配管、20 水戻り配管配管、21 第1水配管、22 第2水配管、23~25,111~113 水配管、31 第1ポート、32 第2ポート、33 第3ポート、50,60 制御装置、100,100A 空調システム、101 室外機、102 室内、E1~E4 室内熱交換器、RC 冷媒回路、U1 再熱除湿機、V1~V8 バルブ、WP ウォーターポンプ。

Claims (8)

  1.  3本の水配管を介して室内と接続される空調室外機であって、
     前記3本の水配管がそれぞれ接続される第1ポート、第2ポートおよび第3ポートと、
     前記第2ポートと前記第1ポートとを接続する第1水配管と、
     前記第2ポートと前記第3ポートとを接続する第2水配管と、
     冷媒が循環する冷媒回路と、
     制御装置とを備え、
     前記冷媒回路は、
      第1冷媒配管と、
      第2冷媒配管と、
      前記第1冷媒配管と前記第2冷媒配管との間に互いに並列に接続される第3冷媒配管および第4冷媒配管と、
      空気と前記第3冷媒配管と間で熱交換を行なう空気熱交換器と、
      前記第1水配管と前記第1冷媒配管との間で熱交換を行なう第1水熱交換器と、
      前記第2水配管と前記第4冷媒配管との間で熱交換を行なう第2水熱交換器と、
      前記第3冷媒配管における、前記空気熱交換器と前記第1冷媒配管との間に配置される第1膨張弁と、
      前記第4冷媒配管における、前記第2水熱交換器と前記第1冷媒配管との間に配置される第2膨張弁と、
      圧縮機と、
      前記圧縮機と前記第1冷媒配管と前記第2冷媒配管との間に接続される切替装置とを有し、
     前記切替装置は、前記圧縮機の吸入ポートが前記第2冷媒配管に接続されるとともに前記圧縮機の吐出ポートが前記第1冷媒配管に接続される第1状態と、前記圧縮機の吸入ポートが前記第1冷媒配管に接続されるとともに前記圧縮機の吐出ポートが前記第2冷媒配管に接続される第2状態とのどちらかに切替可能に構成され、
     前記制御装置は、前記切替装置、前記第1膨張弁および前記第2膨張弁を制御することによって、前記室内に冷水を供給する冷房運転、前記室内に温水を供給する暖房運転、前記室内に冷水と温水とを同時に供給しつつ暖房よりも冷房を主体とする第1冷暖房運転と、前記室内に冷水と温水とを同時に供給しつつ冷房よりも暖房を主体とする第2冷暖房運転との切替を行なう、空調室外機。
  2.  前記制御装置は、前記冷房運転を行なう際、前記切替装置を前記第2状態にし、前記第2膨張弁を閉じることによって、前記第1水熱交換器で冷やされた冷水を前記第1ポートから前記室内に供給する、請求項1に記載の空調室外機。
  3.  前記制御装置は、前記暖房運転を行なう際、前記切替装置を前記第1状態にし、前記第2膨張弁を閉じることによって、前記第1水熱交換器で温められた温水を前記第1ポートから前記室内に供給する、請求項1に記載の空調室外機。
  4.  前記制御装置は、前記冷房運転または前記暖房運転を行なう際、
      前記第1水熱交換器の出口水温が目標水温となるように前記圧縮機の周波数を制御し、
      前記圧縮機の吸入過熱度が目標過熱度となるように前記第1膨張弁の開度を制御する、請求項2または3に記載の空調室外機。
  5.  前記制御装置は、前記第1冷暖房運転を行なう際、前記切替装置を前記第2状態にし、前記第2膨張弁を開くことによって、前記第1水熱交換器で冷やされた冷水を前記第1ポートから前記室内に供給しつつ、前記第2水熱交換器で温められた温水を前記第3ポートから前記室内に供給する、請求項1に記載の空調室外機。
  6.  前記制御装置は、前記第2冷暖房運転を行なう際、前記切替装置を前記第1状態にし、前記第2膨張弁を開くことによって、前記第1水熱交換器で温められた温水を前記第1ポートから前記室内に供給しつつ、前記第2水熱交換器で冷やされた冷水を前記第3ポートから前記室内に供給する、請求項1に記載の空調室外機。
  7.  前記制御装置は、前記第1冷暖房運転または前記第2冷暖房運転を行なう際、
      前記第1水熱交換器の出口水温が目標水温となるように前記圧縮機の周波数を制御し、
      前記圧縮機の吸入過熱度が目標過熱度となるように前記第1膨張弁の開度を制御し、
      前記第2水熱交換器の出口水温が目標水温となるように前記第2膨張弁の開度を制御する、請求項5または6に記載の空調室外機。
  8.  前記冷媒回路内を循環する冷媒には、燃焼性もしくは毒性を有する冷媒が使用され、
     前記第1水配管および前記第2水配管内を流れる熱搬送媒体には、水またはブラインが使用される、請求項1に記載の空調室外機。
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JPH06337152A (ja) * 1993-05-27 1994-12-06 Matsushita Refrig Co Ltd 多室冷暖房装置
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