WO2024185084A1 - 空気調和システム - Google Patents

空気調和システム Download PDF

Info

Publication number
WO2024185084A1
WO2024185084A1 PCT/JP2023/008859 JP2023008859W WO2024185084A1 WO 2024185084 A1 WO2024185084 A1 WO 2024185084A1 JP 2023008859 W JP2023008859 W JP 2023008859W WO 2024185084 A1 WO2024185084 A1 WO 2024185084A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat exchanger
water
heat
air
flow path
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/008859
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
貴大 橋川
真哉 東井上
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2023/008859 priority Critical patent/WO2024185084A1/ja
Publication of WO2024185084A1 publication Critical patent/WO2024185084A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/20Heat-exchange fluid temperature

Definitions

  • This disclosure relates to air conditioning systems.
  • One type of air conditioning system is a technology that performs reheat dehumidification operation, in which outdoor air is cooled and dehumidified by a first heat exchanger installed upstream in the air duct through which the air flows formed in the indoor unit, and then reheated by a second heat exchanger installed downstream of the first heat exchanger in the air duct.
  • Reheating refers to heating air that has been cooled once.
  • Reheat dehumidification operation is required when the conditions are such that the latent heat load is high and the sensible heat load is low.
  • Latent heat is heat that involves a change in state
  • sensible heat is heat that involves a change in temperature. Conditions that result in an air conditioning load of high latent heat load and low sensible heat load are when there is a high demand for dehumidification, but it is not desirable to lower the temperature too much.
  • Patent Document 1 discloses a technology that performs reheat dehumidification in the indoor unit by supplying cold water to the evaporator and hot water to the condenser of a heat pump circuit that serves as a heat source unit.
  • Patent Document 1 JP 2017-150778 A
  • the purpose of this disclosure is to enable highly efficient operation according to the required air conditioning load in an indirect air conditioning system.
  • the air conditioning system of the present disclosure includes an outdoor unit through which a first heat medium flows, an indoor unit through which a second heat medium flows, and a control device.
  • the outdoor unit includes a compressor that compresses and discharges the first heat medium, a first heat exchanger that exchanges heat between air and the first heat medium, a first expansion valve and a second expansion valve that reduce the pressure of the first heat medium, a second heat exchanger that is provided between the compressor and the first expansion valve along the path through which the first heat medium flows and exchanges heat between the first heat medium and the second heat medium, and a third heat exchanger that is provided between the first expansion valve and the second expansion valve along the path through which the first heat medium flows and exchanges heat between the first heat medium and the second heat medium.
  • the indoor unit includes a fourth heat exchanger that exchanges heat between the air and the second heat medium in an air passage through which the air flows, and a fifth heat exchanger that is disposed on the downwind side of the air passage from the fourth heat exchanger and exchanges heat between the air and the second heat medium.
  • the control device controls whether the second heat exchanger and the third heat exchanger function as evaporators or condensers depending on the air conditioning load.
  • the air conditioner disclosed herein can switch between having the second heat exchanger and the third heat exchanger function as an evaporator or a condenser depending on the air conditioning load, enabling highly efficient operation according to the required air conditioning load in an indirect air conditioning system.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of an air conditioning system in a first embodiment.
  • 4 is a flowchart showing control of the air conditioning system in the first embodiment. 4 is a diagram showing the relationship between air temperature and humidity during a reheat dehumidification operation in the first embodiment.
  • FIG. FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of an air conditioning system in a modified example of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing the configuration of an air conditioning system in a second embodiment.
  • FIG. 13A is a diagram showing an example of a water temperature transition in the first embodiment
  • FIG. 13B is a diagram showing an example of a water temperature transition in the second embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing the configuration of an air conditioning system in embodiment 3.
  • FIG. 13 is a flowchart showing control of an air conditioning system in embodiment 3.
  • 13A is a diagram showing an example of a change in water temperature in a series circuit according to the third embodiment
  • FIG. 13B is a diagram showing an example of a change in water temperature in a split circuit according to the third embodiment.
  • 13A is a diagram showing an example of a change in water temperature in a series circuit according to the third embodiment
  • FIG. 13B is a diagram showing an example of a change in water temperature in a split circuit according to the third embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of an air conditioning system 100 in the first embodiment.
  • the air conditioning system 100 includes an outdoor unit 10, an indoor unit 20, and a control device 60.
  • the outdoor unit 10 is connected by a refrigerant pipe 30 through which a refrigerant flows as a first heat medium.
  • the refrigerant pipe 30 constitutes a refrigerant circuit 30A through which the refrigerant circulates.
  • the indoor unit 20 is connected by a water pipe 40 through which water flows as a second heat medium.
  • the water circuit 40A through which the water circulates and the water circuit 40B through which the water circulates constitute the water pipe 40.
  • the first heat medium may be any refrigerant
  • the second heat medium may be a medium other than water, such as brine.
  • the outdoor unit 10 includes a compressor 11, a four-way valve 12, an outdoor heat exchanger 13 as a first heat exchanger, an outdoor fan 14, an expansion valve 15A as a first expansion valve, an expansion valve 15B as a second expansion valve, a refrigerant-water heat exchanger 16A as a second heat exchanger, and a refrigerant-water heat exchanger 16B as a third heat exchanger.
  • the refrigerant flows through the refrigerant circuit 30A in the direction shown by the arrow in Figure 1.
  • the refrigerant circuit 30A is configured so that the refrigerant flows through the compressor 11, four-way valve 12, outdoor heat exchanger 13, expansion valve 15B, refrigerant-water heat exchanger 16B, expansion valve 15A, refrigerant-water heat exchanger 16A, and compressor 11 in that order.
  • the compressor 11 draws in low-temperature, low-pressure refrigerant, compresses it, and discharges it as high-temperature, high-pressure gas refrigerant.
  • the compressor 11 is driven, for example, by an inverter, and its capacity (the amount of refrigerant discharged per unit time) is controlled.
  • the four-way valve 12 switches the flow of refrigerant depending on the operating mode of the air conditioning system 100.
  • the outdoor heat exchanger 13 exchanges heat between the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 30A and the outdoor air.
  • An outdoor fan 14 is adjacent to the outdoor heat exchanger 13.
  • the outdoor fan 14 blows air into the outdoor heat exchanger 13.
  • the expansion valves 15A and 15B are, for example, electronic expansion valves whose valve opening can be controlled.
  • the refrigerant-water heat exchangers 16A and 16B exchange heat between two fluids.
  • the path on the heat source side is called the primary path
  • the path on the load side is called the secondary path.
  • the refrigerant-water heat exchangers 16A and 16B exchange heat between the refrigerant flowing in the primary path and the water flowing in the secondary path.
  • the refrigerant-water heat exchanger 16A exchanges heat between the refrigerant flowing in the refrigerant circuit 30A and the water flowing in the water circuit 40A.
  • the refrigerant-water heat exchanger 16B exchanges heat between the refrigerant flowing in the refrigerant circuit 30B and the water flowing in the water circuit 40B.
  • the indoor unit 20 includes a water-air heat exchanger 21A as a fourth heat exchanger, a water-air heat exchanger 21B as a fifth heat exchanger, an indoor fan 22, and a temperature sensor 50 as a temperature detection device.
  • the air conditioning system 100 is configured to perform heat exchange between the refrigerant in the refrigerant circuit 30A and the water in the water circuit 40A via the refrigerant-water heat exchanger 16A. Water is circulated through the water circuit 40A by a pump 41A.
  • the air conditioning system 100 is configured to perform heat exchange between the refrigerant in the refrigerant circuit 30A and the water in the water circuit 40B via the refrigerant-water heat exchanger 16B. Water is circulated through the water circuit 40B by a pump 41B.
  • the water circuit 40A is configured so that during cooling operation or reheat dehumidification operation, water flows in the following order: pump 41A, refrigerant-water heat exchanger 16A, water-air heat exchanger 21A, and pump 41A.
  • the water circuit 40B is configured so that during cooling operation or reheat dehumidification operation, water flows in the following order: pump 41B, refrigerant-water heat exchanger 16B, water-air heat exchanger 21B, and pump 41B.
  • the water-air heat exchangers 21A, 21B exchange heat between the water and the air blown by the indoor fan 22 arranged on the windward side.
  • the indoor fan 22 blows air to form an air passage inside the indoor unit 20.
  • the water-air heat exchangers 21A, 21B are arranged in series on the air passage from the windward side to the leeward side.
  • the temperature sensor 50 is a sensor for measuring the temperature of the air blown into the room.
  • the control device 60 is composed of a CPU (Central Processing Unit) 61, memory 62 (ROM (Read Only Memory) and RAM (Random Access Memory)), and an input/output device (not shown) for inputting and outputting various signals.
  • the CPU 61 functions as a processing circuit that expands a program stored in the ROM into the RAM etc. and executes it.
  • the program stored in the ROM is a program that describes the processing procedures of the control device 60.
  • the control device 60 controls each device in accordance with these programs. This control is not limited to processing by software, but can also be processed by dedicated hardware (electronic circuitry).
  • the control device 60 comprehensively controls the driving components.
  • the control device 60 executes the following controls: The control device 60 controls the compressor 11 to control the flow rate of the refrigerant.
  • the control device 60 controls the four-way valve 12 to control the circulation direction of the refrigerant.
  • the control device 60 adjusts the air flow rate by controlling the rotation speeds of the outdoor fan 14 and the indoor fan 22.
  • the control device 60 controls the amount of pressure reduction of the refrigerant by controlling the opening degree of the expansion valves 15A, 15B.
  • the control device 60 controls the flow rate of water by controlling the pumps 41A, 41B.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the control of the air conditioning system 100 in the first embodiment.
  • the processing of the flowchart in FIG. 2 is repeatedly called and executed as a subroutine from the main routine in the control of the control device 60.
  • step S the control device 60 acquires the indoor air temperature (also called the dry-bulb temperature) blown out from the indoor unit 20 detected by the temperature sensor 50.
  • the indoor air temperature also called the dry-bulb temperature
  • the control device 60 judges whether the indoor air temperature is higher than a predetermined threshold temperature (S12).
  • a predetermined threshold temperature S12
  • the control device 60 judges in S12 that the indoor air temperature is higher than the threshold temperature (YES in S12)
  • it proceeds to processing in S13.
  • the fact that the indoor air temperature is higher than the threshold temperature means that the amount of sensible heat treatment needs to be increased.
  • the control device 60 sets the expansion valve 15B to the second state and the expansion valve 15A to the first state as cooling operation in S13, and returns the processing from the subroutine to the main routine.
  • the first state is also called the open state, and is a state in which the opening degree of the expansion valve 15A is fully open.
  • the second state is also called the throttling state, and is a state in which the opening degree of the expansion valve 15B is reduced from the fully open state. Note that the first state does not have to be fully open as long as the opening degree is increased from the second state.
  • the control device 60 controls the refrigerant-water heat exchanger 16A and the refrigerant-water heat exchanger 16B to function as evaporators.
  • the control device 60 operates the pumps 41A and 41B, the water is cooled by the refrigerant-water heat exchanger 16A and the refrigerant-water heat exchanger 16B, and the air is cooled by the water-air heat exchanger 21A and the water-air heat exchanger 21B.
  • control device 60 determines in S12 that the indoor air temperature is equal to or lower than the threshold temperature (lower than the threshold temperature) (NO in S12), it proceeds to processing in S14.
  • the fact that the indoor air temperature is equal to or lower than the threshold temperature means that it is necessary to reduce the amount of sensible heat processing and increase the amount of latent heat processing.
  • the control device 60 performs reheat dehumidification operation in S14, setting the expansion valve 15B to the first state, which is the open state, and the expansion valve 15A to the second state, which is the throttling state, and returns processing from the subroutine to the main routine.
  • the control device 60 controls the refrigerant-water heat exchanger 16B to function as a condenser, and the refrigerant-water heat exchanger 16A to function as an evaporator.
  • the control device 60 operates the pump 41A
  • the water is cooled by the refrigerant-water heat exchanger 16A
  • the air is cooled by the water-air heat exchanger 21A.
  • the control device 60 operates the pump 41B
  • the water is heated by the refrigerant-water heat exchanger 16B, and the air is heated by the water-air heat exchanger 21B.
  • air conditioning system 100 can switch between having refrigerant-water heat exchanger 16A and refrigerant-water heat exchanger 16B function as an evaporator or a condenser depending on the indoor air temperature as the air conditioning load, making it possible to operate the indirect air conditioning system with high efficiency according to the required air conditioning load.
  • a humidity sensor that detects humidity may be provided in the indoor unit 20, and reheat dehumidification operation may be performed when it is determined that the humidity sensor value and the indoor air temperature value are equal to or lower than a preset threshold value.
  • Figure 3 is a diagram showing the relationship between the temperature and humidity of the air during reheat dehumidification operation in embodiment 1.
  • the vertical axis indicates absolute humidity X
  • the horizontal axis indicates dry-bulb temperature T.
  • the intake air with absolute humidity X1 and dry-bulb temperature T1 sucked into the indoor unit 20 is cooled and dehumidified by the water-air heat exchanger 21A, and the absolute humidity is reduced to X2 and the dry-bulb temperature to T2.
  • the intake air is then reheated by the water-air heat exchanger 21B, and the dry-bulb temperature is raised to T3 while maintaining the absolute humidity at X2, and is blown out into the target space as blown air.
  • the indoor unit 20 can perform reheat dehumidification operation by changing the state of the air as shown in Figure 3, so that the amount of cooling can be suppressed while ensuring the amount of dehumidification, and the room can be kept comfortable.
  • the air conditioning system 100A in the modified example differs from the air conditioning system 100 in the first embodiment in that the outdoor unit 10 is provided with flow path switching valves 17A, 17B, and a refrigerant circuit 30B is configured in which the refrigerant does not pass through the outdoor heat exchanger 13.
  • the following description will focus on the differences from the first embodiment, and will omit a description of the same configuration as in the first embodiment.
  • Figure 4 is a schematic diagram showing the configuration of the air conditioning system 100A in the modified example of the first embodiment.
  • the control device 60 controls the flow path switching valves 17A and 17B to an open or closed state depending on the air conditioning load. As a result, the control device 60 switches the flow path pattern to the refrigerant circuit 30A or the refrigerant circuit 30B.
  • the refrigerant circuit 30A is configured so that the refrigerant flows in the following order: compressor 11, four-way valve 12, outdoor heat exchanger 13, expansion valve 15B, refrigerant-water heat exchanger 16B, expansion valve 15A, refrigerant-water heat exchanger 16A, and compressor 11, as shown by the solid arrows in FIG. 4.
  • the refrigerant circuit 30B is configured so that the refrigerant flows in the following order: compressor 11, four-way valve 12, expansion valve 15B, refrigerant-water heat exchanger 16B, expansion valve 15A, refrigerant-water heat exchanger 16A, and compressor 11, as shown by the dashed arrows in FIG. 4.
  • the control device 60 controls the flow path switching valve 17A to an open state and the flow path switching valve 17B to a closed state. As a result, the control device 60 configures a flow path pattern in which the refrigerant circulates through the refrigerant circuit 30A, and controls the refrigerant to pass through the outdoor heat exchanger 13 to act as a condenser. On the other hand, when reheat dehumidification operation is required, the control device 60 controls the flow path switching valve 17A to a closed state and the flow path switching valve 17B to an open state.
  • control device 60 configures a flow path pattern in which the refrigerant circulates through the refrigerant circuit 30B, and controls the refrigerant discharged from the compressor 11 to flow directly into the refrigerant-water heat exchanger 16B without passing through the outdoor heat exchanger 13.
  • the air conditioning system 100A can increase the amount of reheat heat more than the air conditioning system 100 of embodiment 1.
  • Embodiment 2 The air conditioning system 100B in the second embodiment differs from the air conditioning system 100 in the first embodiment in that the pump 41B is not provided, and a flow path pattern is configured in which water flows through a water circuit 40C as a secondary flow path.
  • the following description will focus on the differences from the first embodiment, and the description of the same configuration as the first embodiment will be omitted.
  • Figure 5 is a schematic diagram showing the configuration of the air conditioning system 100B in the second embodiment.
  • the water circuit 40C is configured so that during cooling operation or reheat dehumidification operation, water flows in the following order: pump 41A, refrigerant-water heat exchanger 16A, water-air heat exchanger 21A, refrigerant-water heat exchanger 16B, water-air heat exchanger 21B, and pump 41A.
  • the water circuit 40C in which such a continuous flow path pattern is formed is called a series circuit.
  • the water circuits 40A and 40B in which a flow path pattern that is divided into two as in embodiment 1 is formed is called a split circuit.
  • the water leaving pump 41A of water circuit 40C is cooled by refrigerant-water heat exchanger 16A, and then heated by heat exchange with the air by water-air heat exchanger 21A.
  • the water flowing out of water-air heat exchanger 21A is further heated by heat exchange with the refrigerant by refrigerant-water heat exchanger 16B.
  • the water flowing out of refrigerant-water heat exchanger 16B is cooled by heat exchange with the air by water-air heat exchanger 21B, and returns to pump 41A.
  • Figure 6 is a diagram showing an example of the transition of water temperature.
  • Figure 6(A) is a diagram showing an example of the transition of water temperature in embodiment 1
  • Figure 6(B) is a diagram showing an example of the transition of water temperature in embodiment 2.
  • the arrows in Figure 6 indicate the direction of water flow.
  • the water temperature at the inlet of water-air heat exchanger 21A is 5°C and the water temperature at the outlet is 15°C
  • the water temperature at the inlet of water-air heat exchanger 21B is 19°C and the water temperature at the outlet is 14°C.
  • the water circuit 40A in Figure 6(A) requires a cooling capacity to lower the water that flows into refrigerant-water heat exchanger 16A at 15°C to 5°C, in other words, a cooling capacity that can handle a water temperature change of 10°C.
  • the water circuit 40C in Figure 6(B) requires a cooling capacity to lower the water that flows into refrigerant-water heat exchanger 16A at 14°C to 5°C, in other words, a cooling capacity that can handle a water temperature change of 9°C.
  • the refrigerant-water heat exchanger 16B needs to raise the water flowing in at 14°C to 19°C, i.e., it needs a heating capacity that can handle a water temperature change of 5°C.
  • the refrigerant-water heat exchanger 16B needs to raise the water flowing in at 15°C to 19°C, i.e., it needs a heating capacity that can handle a water temperature change of 4°C.
  • the water circuit 40C in which a flow path pattern that forms a series circuit is formed, can reduce the required cooling capacity and heating capacity compared to the water circuits 40A and 40B, in which a flow path pattern that forms a split circuit is formed.
  • the air conditioning system 100B of the second embodiment can reduce the driving force of the compressor 11 and reduce power consumption more than the air conditioning system 100 of the first embodiment.
  • Air conditioning system 100 of embodiment 1 requires two pumps, pumps 41A and 41B.
  • air conditioning system 100B of embodiment 2 can perform the same reheat dehumidification operation as air conditioning system 100 of embodiment 1 using a single pump, pump 41A. This allows air conditioning system 100B of embodiment 2 to reduce initial investment in equipment.
  • Embodiment 3 The air conditioning system 100C in the third embodiment differs from the air conditioning system 100 in the first embodiment in that a four-way valve 42 is added to the water piping 40 as a flow path switching valve, and temperature sensors 51A and 51B are added as temperature detection devices.
  • a four-way valve 42 is added to the water piping 40 as a flow path switching valve, and temperature sensors 51A and 51B are added as temperature detection devices.
  • the following description will focus on the differences from the first embodiment, and the description of the same configuration as the first embodiment will be omitted.
  • Figure 7 is a schematic diagram showing the configuration of the air conditioning system 100C in the third embodiment.
  • the control device 60 switches the flow path pattern between a series circuit and a split circuit by controlling the four-way valve 42.
  • the water circuit 40D of the series circuit passing through the solid line of the four-way valve 42 is configured so that during cooling operation or reheat dehumidification operation, water flows in the following order: pump 41A, refrigerant-water heat exchanger 16A, water-air heat exchanger 21A, four-way valve 42, pump 41B, refrigerant-water heat exchanger 16B, water-air heat exchanger 21B, four-way valve 42, and pump 41A.
  • the split circuit that passes through the dashed line of the four-way valve 42 includes a water circuit 40E and a water circuit 40F.
  • the water circuit 40E is configured so that during cooling operation or reheat dehumidification operation, water flows in the following order: pump 41A, refrigerant-water heat exchanger 16A, water-air heat exchanger 21A, four-way valve 42, and pump 41A.
  • the water circuit 40F is configured so that water flows in the following order: pump 41B, refrigerant-water heat exchanger 16B, water-air heat exchanger 21B, four-way valve 42, and pump 41B.
  • the indoor unit 20 includes temperature sensors 51A and 51B.
  • the temperature sensor 51A detects the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21A during reheat dehumidification operation.
  • the temperature sensor 51B detects the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21B during reheat dehumidification operation.
  • the control device 60 switches the flow path pattern by controlling the four-way valve 42 based on the detection values of the temperature sensors 51A and 51B.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the control of the air conditioning system 100C in embodiment 3.
  • the control device 60 acquires the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21A using the temperature sensor 51A, and acquires the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21B using the temperature sensor 51B.
  • the control device 60 determines whether the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21A is equal to or higher than the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21B (S22). If the control device 60 determines in S22 that the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21A is equal to or higher than the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21B (YES in S22), it proceeds to processing in S23. In S23, the control device 60 controls the four-way valve 42 to make the water piping 40 into the water circuit 40D, which is a series circuit, and returns processing from the subroutine to the main routine.
  • control device 60 determines in S22 that the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21A is lower than the water temperature at the outlet of the water-air heat exchanger 21B (NO in S22), it proceeds to processing in S24.
  • the control device 60 controls the four-way valve 42 to make the water piping 40 into water circuits 40E, 40F, which are split circuits, and returns processing from the subroutine to the main routine.
  • Figures 9 and 10 are diagrams showing an example of the transition of water temperature.
  • Figure 9(A) is a diagram showing an example of the transition of water temperature in the series circuit of embodiment 3
  • Figure 9(B) is a diagram showing an example of the transition of water temperature in the split circuit of embodiment 3.
  • Figure 10 shows that the water temperatures at the inlet and outlet of water-air heat exchanger 21A are the same, but the water temperatures at the inlet and outlet of water-air heat exchanger 21B are different.
  • the arrows in Figures 9 and 10 indicate the direction of water flow.
  • the water temperature at the inlet of water-air heat exchanger 21A is 5°C and the water temperature at the outlet is 15°C
  • the water temperature at the inlet of water-air heat exchanger 21B is 19°C and the water temperature at the outlet is 14°C.
  • the water circuit 40D in Figure 9(A) requires a cooling capacity to lower the water that flows into refrigerant-water heat exchanger 16A at 14°C to 5°C, in other words, a cooling capacity that can handle a water temperature change of 9°C.
  • the water circuit 40E in Figure 9(B) requires a cooling capacity to lower the water that flows into refrigerant-water heat exchanger 16A at 15°C to 5°C, in other words, a cooling capacity that can handle a water temperature change of 10°C.
  • the refrigerant-water heat exchanger 16B needs to raise the water flowing in at 15°C to 19°C, i.e., a heating capacity is required to accommodate a water temperature change of 4°C.
  • the refrigerant-water heat exchanger 16B needs to raise the water flowing in at 14°C to 19°C, i.e., a heating capacity is required to accommodate a water temperature change of 5°C.
  • the water circuit 40D which has a flow path pattern that forms a series circuit, can reduce the required cooling capacity and heating capacity compared to the water circuits 40E and 40F, which have a flow path pattern that forms a split circuit.
  • the air conditioning system 100C can reduce the maneuverability of the compressor 11 compared to the split circuit by controlling it to a series circuit, thereby reducing power consumption.
  • the water circuit 40E in Figure 10(B) requires a cooling capacity to lower the water that flows into refrigerant-water heat exchanger 16A at 15°C to 5°C, in other words, a cooling capacity that can handle a water temperature change of 10°C.
  • the refrigerant-water heat exchanger 16B needs to raise the water flowing in at 15°C to 22°C, i.e., it needs a heating capacity that can handle a water temperature change of 7°C.
  • the refrigerant-water heat exchanger 16B needs to raise the water flowing in at 17°C to 22°C, i.e., it needs a heating capacity that can handle a water temperature change of 5°C.
  • Water circuits 40E, 40F which form a flow path pattern that forms a split circuit, can reduce the required cooling capacity and heating capacity compared to water circuit 40D, which forms a flow path pattern that forms a series circuit.
  • air conditioning system 100C can reduce the driving force of compressor 11 by controlling to a split circuit compared to a series circuit, thereby reducing power consumption.
  • the air conditioning system 100C can appropriately switch between a series circuit and a split circuit depending on the water temperature at the outlet of the water-air heat exchangers 21A and 21B, enabling highly efficient operation according to the required air conditioning load.
  • the air conditioning systems 100, 100A, 100B, and 100C of the present disclosure include an outdoor unit 10 through which a refrigerant flows as a first heat medium, an indoor unit 20 through which water flows as a second heat medium, and a control device 60.
  • the outdoor unit 10 includes a compressor 11 that compresses and discharges the refrigerant, an outdoor heat exchanger 13 as a first heat exchanger that exchanges heat between air and the refrigerant, an expansion valve 15A and an expansion valve 15B that reduce the pressure of the refrigerant, a refrigerant-water heat exchanger 16A as a second heat exchanger that is provided between the compressor 11 and the expansion valve 15A along the refrigerant flow path and exchanges heat between the refrigerant and water, and a refrigerant-water heat exchanger 16B as a third heat exchanger that is provided between the expansion valve 15A and the expansion valve 15B along the refrigerant flow path and exchanges heat between the refrigerant and water.
  • the indoor unit 20 includes a water-air heat exchanger 21A as a fourth heat exchanger that exchanges heat between air and water in an air passage through which air flows, and a water-air heat exchanger 21B as a fifth heat exchanger that is disposed on the downwind side of the air passage from the water-air heat exchanger 21A and exchanges heat between air and water.
  • the control device 60 controls whether the refrigerant-water heat exchanger 16A and the refrigerant-water heat exchanger 16B function as an evaporator or a condenser depending on the air conditioning load.
  • the air conditioning systems 100, 100A, 100B, and 100C are capable of performing cooling operation and reheat dehumidification operation, as shown in Figures 1, 2, 4, 5, and 7.
  • the control device 60 controls the expansion valve 15A to a first state, which is an open state, and the expansion valve 15B to a second state, which is a throttled state in which the opening degree is reduced more than that of the expansion valve 15A, to make the refrigerant-water heat exchanger 16A and the refrigerant-water heat exchanger 16B act as evaporators, and controls so that cooling operation is performed in which cooled water flows through the water-air heat exchanger 21A and the water-air heat exchanger 21B, and controls the expansion valve 15A to a throttled state and the expansion valve 15B to an open state, to make the refrigerant-water heat exchanger 16A act as an evaporator and the refrigerant-water heat exchanger 16B act as a condenser, and controls so that reheat dehumidification operation is performed in
  • the refrigerant-water heat exchanger 16A, the refrigerant-water heat exchanger 16B, the water-air heat exchanger 21A, and the water-air heat exchanger 21B constitute water circuits 40C, 40D, which are the first circuit (series circuit).
  • water circuits 40C, 40D water flows in the order of the refrigerant-water heat exchanger 16A, the water-air heat exchanger 21A, the refrigerant-water heat exchanger 16B, and the water-air heat exchanger 21B.
  • the refrigerant-water heat exchanger 16A and the water-air heat exchanger 21A constitute the water circuits 40A and 40E, which are the second circuit (split circuit).
  • the refrigerant-water heat exchanger 16B and the water-air heat exchanger 21B constitute the water circuits 40B and 40F, which are the third circuit (split circuit).
  • water flows through the refrigerant-water heat exchanger 16A and the water-air heat exchanger 21A in that order
  • water circuits 40B and 40F water flows through the refrigerant-water heat exchanger 16B and the water-air heat exchanger 21B in that order.
  • the air conditioning system 100C preferably further includes a four-way valve 42 as a flow path switching valve for switching the flow paths.
  • the control device 60 controls the four-way valve 42 to switch between a first flow path pattern formed by a water circuit 40D in which water flows through the refrigerant-water heat exchanger 16A, the water-air heat exchanger 21A, the refrigerant-water heat exchanger 16B, and the water-air heat exchanger 21B in that order, and a second flow path pattern formed by a water circuit 40E in which water flows through the refrigerant-water heat exchanger 16A and the water-air heat exchanger 21A in that order, and a water circuit 40F in which water flows through the refrigerant-water heat exchanger 16B and the water-air heat exchanger 21B in that order.
  • the outdoor unit 10 preferably further includes flow path switching valves 17A, 17B that switch between a third flow path pattern in which the refrigerant discharged from the compressor 11 flows into the refrigerant-water heat exchanger 16B after passing through the outdoor heat exchanger 13, and a fourth flow path pattern in which the water discharged from the compressor 11 flows into the refrigerant-water heat exchanger 16B without passing through the outdoor heat exchanger 13.
  • the control device 60 controls the flow path switching valves 17A, 17B to use the third flow path pattern during cooling operation, and controls the flow path switching valves 17A, 17B to use the fourth flow path pattern during reheat dehumidification operation.
  • the indoor unit 20 further includes a temperature sensor 51A that detects the temperature of water discharged from the water-air heat exchanger 21A during reheat dehumidification operation, and a temperature sensor 51B that detects the temperature of water discharged from the water-air heat exchanger 21B.
  • the control device 60 controls the four-way valve 42 to adopt the first flow path pattern (series circuit) when the temperature detected by the temperature sensor 51A is higher than the temperature detected by the temperature sensor 51B, and controls the four-way valve 42 to adopt the second flow path pattern (split circuit) when the temperature detected by the temperature sensor 51A is lower than the temperature detected by the temperature sensor 51B.
  • the air conditioning systems 100, 100A, 100B, and 100C of this embodiment are equipped with the above configuration, and can switch between having the refrigerant-water heat exchanger 16A and the refrigerant-water heat exchanger 16B function as an evaporator or a condenser depending on the air conditioning load, making it possible for the indirect air conditioning system to operate highly efficiently according to the required air conditioning load.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

空気調和システム(100)は、冷媒が流れる室外ユニット(10)と、水が流れる室内ユニット(20)と、制御装置(60)と、を備える。室外ユニット(10)は、圧縮機(11)と、室外熱交換器(13)と、膨張弁(15A)および膨張弁(15B)と、冷媒-水熱交換器(16A)と、冷媒-水熱交換器(16B)と、を備える。室内ユニット(20)は、空気が流れる風路において、水-空気熱交換器(21A)と、水-空気熱交換器(21B)と、を備える。制御装置(60)は、空調負荷に応じて冷媒-水熱交換器(16A)および冷媒-水熱交換器(16B)を蒸発器として作用させるか凝縮器として作用させるかを制御する。

Description

空気調和システム
 本開示は、空気調和システムに関する。
 空気調和システムの方式の一つとして、室内ユニットに形成される空気が流れる風路において上流側に設置される第1の熱交換器により室外空気を冷却除湿した後に、第1の熱交換器よりも風路の下流側に設置される第2の熱交換器により再熱を行なう再熱除湿運転を行なう技術がある。再熱とは、一旦冷却された空気を加熱することである。再熱除湿運転が必要となる場合とは、潜熱負荷が高く顕熱負荷が小さい空調負荷となる条件の場合である。潜熱とは状態変化を伴う熱のことであり、顕熱とは温度変化を伴う熱のことである。潜熱負荷が高く顕熱負荷が小さい空調負荷となる条件とは、除湿の要求が高いが温度をそれほど下げたくないという条件である。
 近年、フロン排出量抑制の観点から、使用する冷媒量の削減が求められている。使用する冷媒量の削減のために、熱源機で冷却した冷水または熱源機で加熱した温水を用いて室内を温調する間接方式の空気調和システムへの移行が進んでいる。特開2017-150778号公報(特許文献1)には、熱源機としてのヒートポンプ回路の蒸発器において冷水を供給し、凝縮器において温水を供給することによって、室内ユニットにおいて再熱除湿を行なう技術が開示されている。
特開2017-150778号公報
 しかしながら、顕熱負荷が十分に大きい条件では再熱が不要となる。顕熱負荷が十分に大きい空調負荷となる条件とは、温度を下げたいという条件である。特開2017-150778号公報(特許文献1)の技術では、このような場合の要求を満たすことができない。
 本開示の目的は、間接方式の空気調和システムにおいて必要な空調負荷に応じた高効率な運転を可能とすることである。
 本開示の空気調和システムは、第1熱媒体が流れる室外ユニットと、第2熱媒体が流れる室内ユニットと、制御装置と、を備える。室外ユニットは、第1熱媒体を圧縮して吐出する圧縮機と、空気と第1熱媒体との間で熱交換を行なう第1熱交換器と、第1熱媒体を減圧する第1膨張弁および第2膨張弁と、第1熱媒体の流れる経路に沿って圧縮機と第1膨張弁との間に設けられ、第1熱媒体と第2熱媒体との間で熱交換を行なう第2熱交換器と、第1熱媒体の流れる経路に沿って第1膨張弁と第2膨張弁との間に設けられ、第1熱媒体と第2熱媒体との間で熱交換を行なう第3熱交換器と、を備える。室内ユニットは、空気が流れる風路において、空気と第2熱媒体との間で熱交換を行なう第4熱交換器と、第4熱交換器よりも風路の風下側に配置され、空気と第2熱媒体との間で熱交換を行なう第5熱交換器と、を備える。制御装置は、空調負荷に応じて第2熱交換器および第3熱交換器を蒸発器として作用させるか凝縮器として作用させるかを制御する。
 本開示の空気調和機によれば、空調負荷に応じて第2熱交換器および第3熱交換器を蒸発器として作用させるか凝縮器として作用させるかを切替えることができるため、間接方式の空気調和システムにおいて必要な空調負荷に応じた高効率な運転が可能となる。
実施の形態1における空気調和システムの構成を示す概略図である。 実施の形態1における空気調和システムの制御を示すフローチャートである。 実施の形態1における再熱除湿運転中の空気の温度と湿度との関係を示す図である。 実施の形態1の変形例における空気調和システムの構成を示す概略図である。 実施の形態2における空気調和システムの構成を示す概略図である。 (A)は実施の形態1の水温推移の一例を示す図であり、(B)は実施の形態2の水温推移の一例を示す図である。 実施の形態3における空気調和システムの構成を示す概略図である。 実施の形態3における空気調和システムの制御を示すフローチャートである。 (A)は実施の形態3の直列回路における水温推移の一例を示す図であり、(B)は実施の形態3の分割回路における水温推移の一例を示す図である。 (A)は実施の形態3の直列回路における水温推移の一例を示す図であり、(B)は実施の形態3の分割回路における水温推移の一例を示す図である。
 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。以下に説明する実施の形態において、個数、量などに言及する場合、特に記載がある場合を除き、本開示の範囲は必ずしもその個数、量などに限定されない。同一の部品、相当部品に対しては、同一の参照番号を付し、重複する説明は繰り返さない場合がある。実施の形態における構成を適宜組み合わせて用いることは当初から予定されている。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1における空気調和システム100の構成を示す概略図である。空気調和システム100は、室外ユニット10と、室内ユニット20と、制御装置60とを備える。室外ユニット10は、第1熱媒体としての冷媒が流れる冷媒配管30によって接続されている。冷媒配管30は、冷媒が循環する冷媒回路30Aを構成する。室内ユニット20は、第2熱媒体としての水が流れる水配管40によって接続されている。水が循環する水回路40Aと水が循環する水回路40Bとは、水配管40を構成する。第1熱媒体は、どのような冷媒であってもよく、第2熱媒体は、水以外のブライン等であってもよい。
 室外ユニット10は、圧縮機11と、四方弁12と、第1熱交換器としての室外熱交換器13と、室外ファン14と、第1膨張弁としての膨張弁15Aと、第2膨張弁としての膨張弁15Bと、第2熱交換器としての冷媒-水熱交換器16Aと、第3熱交換器としての冷媒-水熱交換器16Bと、を含む。
 空気調和システム100は、冷房運転中もしくは再熱除湿運転中において、図1の矢印で示す向きに冷媒回路30Aを冷媒が流れる。具体的に、冷媒回路30Aは、冷房運転中もしくは再熱除湿運転中において、圧縮機11、四方弁12、室外熱交換器13、膨張弁15B、冷媒-水熱交換器16B、膨張弁15A、冷媒-水熱交換器16A、圧縮機11の順に冷媒が流れるように構成される。
 圧縮機11は、低温、低圧の冷媒を吸入して圧縮し、高温、高圧のガス冷媒として吐出する。圧縮機11は、例えば、インバータにより駆動し、容量(単位時間当たりに吐出する冷媒の量)が制御される。四方弁12は、空気調和システム100の運転モードに応じて冷媒の流れを切替える。
 室外熱交換器13は、冷媒回路30Aを流れる冷媒と室外空気との間で熱交換を行なう。室外熱交換器13には、室外ファン14が隣接されている。室外ファン14は、室外熱交換器13への送風を行なう。膨張弁15A,15Bは、例えば、弁の開度が制御可能な電子式膨張弁で構成される。
 冷媒-水熱交換器16A,16Bは、二流体間の熱交換を行なう。冷媒-水熱交換器16A,16B内において二つの流体が流通する流路のうち熱源側の流路を一次側流路と呼び、負荷側の流路を二次側流路と呼ぶことにする。冷媒-水熱交換器16A,16Bは、一次側の流路に流れる冷媒と、二次側の流路に流れる水との間で熱交換を行なう。具体的に、冷媒-水熱交換器16Aは、冷媒回路30Aを流れる冷媒と水回路40Aを流れる水との間で熱交換を行なう。冷媒-水熱交換器16Bは、冷媒回路30Bを流れる冷媒と水回路40Bを流れる水との間で熱交換を行なう。
 室内ユニット20は、第4熱交換器としての水-空気熱交換器21Aと、第5熱交換器としての水-空気熱交換器21Bと、室内ファン22と、温度検出装置としての温度センサ50と、を含む。
 空気調和システム100は、冷媒-水熱交換器16Aを介して冷媒回路30Aの冷媒と水回路40Aの水との間において熱交換を行なうように構成される。水回路40Aは、ポンプ41Aにより水が循環される。空気調和システム100は、冷媒-水熱交換器16Bを介して冷媒回路30Aの冷媒と水回路40Bの水との間において熱交換を行なうように構成される。水回路40Bは、ポンプ41Bにより水が循環される。
 水回路40Aは、図1の矢印に示すように、冷房運転中もしくは再熱除湿運転中において、ポンプ41A、冷媒-水熱交換器16A、水-空気熱交換器21A、ポンプ41Aの順に水が流れるように構成される。水回路40Bは、図1の矢印に示すように、冷房運転中もしくは再熱除湿運転中において、ポンプ41B、冷媒-水熱交換器16B、水-空気熱交換器21B、ポンプ41Bの順に水が流れるように構成される。
 水-空気熱交換器21A,21Bは、風上側に配置される室内ファン22によって送風される空気と水との間で熱交換を行なう。室内ファン22は、空気を送風することによって室内ユニット20内に風路を形成する。室内ユニット20において、水-空気熱交換器21A,21Bは、風路上を風上側から風下側へ直列に並んで配置される。温度センサ50は、室内に吹き出される吹出空気温度を測定するためのセンサである。
 制御装置60は、CPU(Central Processing Unit)61と、メモリ62(ROM(Read Only Memory)およびRAM(Random Access Memory))と、各種信号を入出力するための図示しない入出力装置等を含んで構成される。CPU61は、ROMに格納されているプログラムをRAM等に展開して実行する処理回路(processing circuitry)として機能する。ROMに格納されるプログラムは、制御装置60の処理手順が記されたプログラムである。制御装置60は、これらのプログラムに従って、各機器の制御を実行する。この制御については、ソフトウェアによる処理に限られず、専用のハードウェア(電子回路)で処理することも可能である。
 制御装置60は、駆動部品を統括的に制御する。例えば、制御装置60は、以下の制御を実行する。制御装置60は、圧縮機11を制御することによって冷媒の流量を制御する。制御装置60は、四方弁12を制御することによって冷媒の循環方向を制御する。制御装置60は、室外ファン14、室内ファン22の回転速度を制御することによって送風量を調整する。制御装置60は、膨張弁15A,15Bの開度を制御することによって冷媒の減圧量を制御する。制御装置60は、ポンプ41A,41Bを制御することによって水の流量を制御する。
 次に、空気調和システム100の制御装置60が実行する処理について説明する。図2は、実施の形態1における空気調和システム100の制御を示すフローチャートである。図2のフローチャートの処理は、制御装置60の制御におけるメインルーチンから、サブルーチンとして繰返し呼び出されて実行される。
 制御装置60は、まずステップS(以下、単に「S」と示す)11において、温度センサ50により検出される室内ユニット20から吹き出される室内空気温度(乾球温度とも称する)を取得する。
 次いで、制御装置60は、室内空気温度が予め定められた閾値温度よりも高いか否かを判定する(S12)。制御装置60は、S12において室内空気温度が閾値温度よりも高いと判定した場合(S12のYES)、S13の処理へ移行する。室内空気温度が閾値温度よりも高いということは、顕熱処理量を増加させる必要があるということである。このような場合、制御装置60は、S13において冷房運転として、膨張弁15Bを第2状態、膨張弁15Aを第1状態とし、処理をサブルーチンからメインルーチンに戻す。第1状態は、開状態とも称され膨張弁15Aの開度が全開の状態である。第2状態は、絞り状態とも称され膨張弁15Bの開度が全開よりも減少した状態である。なお、第1状態は、第2状態よりも開度が増加した状態であれば全開でなくともよい。
 S13の処理によって、制御装置60は、冷媒-水熱交換器16Aおよび冷媒-水熱交換器16Bを蒸発器として作用させる制御を行なう。これによって、制御装置60がポンプ41A,41Bを稼働させる際、冷媒-水熱交換器16Aおよび冷媒-水熱交換器16Bによって水が冷却され、水-空気熱交換器21Aおよび水-空気熱交換器21Bによって空気が冷却される。
 制御装置60は、S12において室内空気温度が閾値温度以下である(閾値温度よりも低い)と判定した場合(S12のNO)、S14の処理へ移行する。室内空気温度が閾値温度以下であるということは、顕熱処理量を減少させ、潜熱処理量を増加させる必要があるということである。このような場合、制御装置60は、S14において再熱除湿運転として、膨張弁15Bを第1状態である開状態、膨張弁15Aを第2状態である絞り状態とし、処理をサブルーチンからメインルーチンに戻す。
 S14の処理によって、制御装置60は、冷媒-水熱交換器16Bを凝縮器として作用させ、冷媒-水熱交換器16Aを蒸発器として作用させる制御を行なう。これによって、制御装置60がポンプ41Aを稼働する際、冷媒-水熱交換器16Aによって水が冷却され、水-空気熱交換器21Aによって空気が冷却される。一方、制御装置60がポンプ41Bを稼働する際、冷媒-水熱交換器16Bによって水が加熱され、水-空気熱交換器21Bによって空気が加熱される。
 図2に示すように、空気調和システム100によれば、空調負荷としての室内空気温度に応じて冷媒-水熱交換器16Aおよび冷媒-水熱交換器16Bを蒸発器として作用させるか凝縮器として作用させるかを切替えることができるため、間接方式の空気調和システムにおいて必要な空調負荷に応じた高効率な運転が可能となる。
 なお、空調負荷として別の条件を設定してもよい。例えば、室内ユニット20に湿度を検出する湿度センサを設け、湿度センサの値と室内空気温度の値とが予め設定した閾値以下であると判定した場合に再熱除湿運転を実行してもよい。
 次に、再熱除湿運転中の空気の温度と湿度との関係について説明する。図3は、実施の形態1における再熱除湿運転中の空気の温度と湿度との関係を示す図である。縦軸は絶対湿度Xを示し、横軸は乾球温度Tを示す。図3に示すように、室内ユニット20に吸込まれた絶対湿度X1、乾球温度T1の吸込空気は、水-空気熱交換器21Aにより冷却除湿され、絶対湿度X2、乾球温度T2に低下する。その後、吸込空気は、水-空気熱交換器21Bにより再熱され、絶対湿度をX2に保ったまま乾球温度がT3に上昇し、吹出空気として対象空間に吹き出される。室内ユニット20は、図3に示すような空気の状態変化により再熱除湿運転が実行できるため、除湿量を確保した上で冷却量を抑制し、室内を快適に保つことができる。
 変形例.
 変形例における空気調和システム100Aは、実施の形態1の空気調和システム100と比較し、室外ユニット10に流路切替弁17A,17Bが設けられ、冷媒が室外熱交換器13を通過しない冷媒回路30Bを構成する場合がある点が異なる。以下では、実施の形態1と異なる部分を中心に説明し、実施の形態1と同様の構成については説明を省略する。図4は、実施の形態1の変形例における空気調和システム100Aの構成を示す概略図である。
 制御装置60は、空調負荷に応じて流路切替弁17A,17Bを開状態あるいは閉状態に制御する。これによって、制御装置60は、冷媒回路30Aまたは冷媒回路30Bに流路パターンを切替える。冷媒回路30Aは、図4の実線の矢印で示すように、圧縮機11、四方弁12、室外熱交換器13、膨張弁15B、冷媒-水熱交換器16B、膨張弁15A、冷媒-水熱交換器16A、圧縮機11の順に冷媒が流れるように構成される。冷媒回路30Bは、図4の破線の矢印で示すように、圧縮機11、四方弁12、膨張弁15B、冷媒-水熱交換器16B、膨張弁15A、冷媒-水熱交換器16A、圧縮機11の順に冷媒が流れるように構成される。
 制御装置60は、再熱除湿運転が不要な場合に流路切替弁17Aを開状態、流路切替弁17Bを閉状態に制御する。これによって、制御装置60は、冷媒回路30Aを冷媒が循環する流路パターンを構成し、室外熱交換器13に冷媒を通過させ凝縮器として作用させるように制御する。一方、制御装置60は、再熱除湿運転が必要な場合に流路切替弁17Aを閉状態、流路切替弁17Bを開状態に制御する。これによって、制御装置60は、冷媒回路30Bを冷媒が循環する流路パターンを構成し、圧縮機11から吐出された冷媒が室外熱交換器13を通過せずに直接冷媒-水熱交換器16Bへ流入するように制御する。
 空気調和システム100Aは、再熱除湿運転において高エンタルピーの冷媒を冷媒-水熱交換器16Bに流入させることによって、実施の形態1の空気調和システム100よりも再熱の熱量を拡大させることができる。
 実施の形態2.
 実施の形態2における空気調和システム100Bは、実施の形態1の空気調和システム100と比較し、ポンプ41Bが設けられておらず、二次側の流路として水回路40Cを水が流れる流路パターンを構成する点が異なる。以下では、実施の形態1と異なる部分を中心に説明し、実施の形態1と同様の構成については説明を省略する。図5は、実施の形態2における空気調和システム100Bの構成を示す概略図である。
 水回路40Cは、図5の矢印で示すように、冷房運転中もしくは再熱除湿運転中において、ポンプ41A、冷媒-水熱交換器16A、水-空気熱交換器21A、冷媒-水熱交換器16B、水-空気熱交換器21B、ポンプ41Aの順に水が流れるように構成される。このような1つなぎの流路パターンが形成される水回路40Cを直列回路と称する。一方、実施の形態1のように2つに分割された流路パターンが形成される水回路40A,40Bを分割回路と称する。
 再熱除湿運転中において、水回路40Cのポンプ41Aを出た水は、冷媒-水熱交換器16Aによって冷却された後、水-空気熱交換器21Aによって空気との間で熱交換されることによって加熱される。水-空気熱交換器21Aから流出した水は、冷媒-水熱交換器16Bによって冷媒との間で熱交換されることによってさらに加熱される。冷媒-水熱交換器16Bから流出した水は、水-空気熱交換器21Bによって空気との間で熱交換されることによって冷却され、ポンプ41Aへ戻る。
 実施の形態1の空気調和システム100と実施の形態2の空気調和システム100Bとの水回路における水温の推移について具体的に説明する。図6は、水温推移の一例を示す図である。図6(A)は、実施の形態1の水温推移の一例を示す図であり、図6(B)は、実施の形態2の水温推移の一例を示す図である。図6の矢印は、水の流れる方向を示している。
 図6(A)および図6(B)に示すように、水-空気熱交換器21Aの入口の水温が5℃、出口の水温が15℃であり、水-空気熱交換器21Bの入口の水温が19℃、出口の水温が14℃であるとする。このような場合、図6(A)の水回路40Aでは、冷媒-水熱交換器16Aにおいて15℃で流入した水を5℃まで下げる、つまり温度差10℃の水温変化に対応する冷却能力が必要である。一方、図6(B)の水回路40Cでは、冷媒-水熱交換器16Aにおいて14℃で流入した水を5℃まで下げる、つまり温度差9℃の水温変化に対応する冷却能力が必要である。
 図6(A)の水回路40Bでは、冷媒-水熱交換器16Bにおいて14℃で流入した水を19℃まで上げる、つまり温度差5℃の水温変化に対応する加熱能力が必要である。一方、図6(B)の水回路40Cでは、冷媒-水熱交換器16Bにおいて15℃で流入した水を19℃まで上げる、つまり温度差4℃の水温変化に対応する加熱能力が必要である。
 直列回路となる流路パターンが形成される水回路40Cは、分割回路となる流路パターンが形成される水回路40A,40Bよりも必要な冷却能力および加熱能力を抑えることができる。これによって、実施の形態2の空気調和システム100Bは、実施の形態1の空気調和システム100よりも圧縮機11の駆動力を抑え、消費電力を低下させることができる。
 実施の形態1の空気調和システム100は、ポンプ41A,41Bの2台のポンプが必要である。一方、実施の形態2の空気調和システム100Bは、ポンプ41Aの1台のポンプによって実施の形態1の空気調和システム100と同様の再熱除湿運転を実行することが可能となる。これによって、実施の形態2の空気調和システム100Bは、設備の初期投資を抑えることができる。
 実施の形態3.
 実施の形態3における空気調和システム100Cは、実施の形態1の空気調和システム100と比較し、水配管40に流路切替弁としての四方弁42が追加されるとともに、温度検出装置としての温度センサ51A,51Bが追加された点が異なる。以下では、実施の形態1と異なる部分を中心に説明し、実施の形態1と同様の構成については説明を省略する。図7は、実施の形態3における空気調和システム100Cの構成を示す概略図である。
 制御装置60は、四方弁42を制御することによって、直列回路と分割回路とに流路パターンを切替える。図7に示すように、四方弁42の実線を通過する直列回路の水回路40Dは、冷房運転中もしくは再熱除湿運転中において、ポンプ41A、冷媒-水熱交換器16A、水-空気熱交換器21A、四方弁42、ポンプ41B、冷媒-水熱交換器16B、水-空気熱交換器21B、四方弁42、ポンプ41Aの順に水が流れるように構成される。
 図7に示すように、四方弁42の破線を通過する分割回路は、水回路40Eと水回路40Fとを含む。水回路40Eは、冷房運転中もしくは再熱除湿運転中において、ポンプ41A、冷媒-水熱交換器16A、水-空気熱交換器21A、四方弁42、ポンプ41Aの順に水が流れるように構成される。水回路40Fは、ポンプ41B、冷媒-水熱交換器16B、水-空気熱交換器21B、四方弁42、ポンプ41Bの順に水が流れるように構成される。
 室内ユニット20は、温度センサ51A,51Bを含む。温度センサ51Aは、再熱除湿運転中において水-空気熱交換器21Aの出口の水温を検出する。温度センサ51Bは、再熱除湿運転中において水-空気熱交換器21Bの出口の水温を検出する。制御装置60は、温度センサ51A,51Bの検出値に基づいて、四方弁42を制御することによって、流路パターンを切替える。
 次に、空気調和システム100Cの制御装置60が実行する処理について説明する。図8は、実施の形態3における空気調和システム100Cの制御を示すフローチャートである。制御装置60は、まずステップS21において、温度センサ51Aにより水-空気熱交換器21Aの出口の水温を取得するとともに、温度センサ51Bにより水-空気熱交換器21Bの出口の水温を取得する。
 次いで、制御装置60は、水-空気熱交換器21Aの出口の水温が水-空気熱交換器21Bの出口の水温以上であるか否かを判定する(S22)。制御装置60は、S22において水-空気熱交換器21Aの出口の水温が水-空気熱交換器21Bの出口の水温以上であると判定した場合(S22のYES)、S23の処理へ移行する。制御装置60は、S23において四方弁42を制御することによって水配管40を直列回路である水回路40Dとするように制御し、処理をサブルーチンからメインルーチンに戻す。
 制御装置60は、S22において水-空気熱交換器21Aの出口の水温が水-空気熱交換器21Bの出口の水温未満であると判定した場合(S22のNO)、S24の処理へ移行する。制御装置60は、S24において四方弁42を制御することによって水配管40を分割回路である水回路40E,40Fとするように制御し、処理をサブルーチンからメインルーチンに戻す。
 実施の形態3の空気調和システム100Cにおいて、直列回路と分割回路とにおける水温の推移について具体的に説明する。図9および図10は、水温推移の一例を示す図である。図9(A)は、実施の形態3の直列回路における水温推移の一例を示す図であり、図9(B)は、実施の形態3の分割回路における水温推移の一例を示す図である。図10は、図9と比較し水-空気熱交換器21Aの入口の水温と出口の水温とが同じであるが、水-空気熱交換器21Bの入口の水温および出口の水温が異なっている。図9および図10の矢印は、水の流れる方向を示している。
 図9(A)および図9(B)に示すように、水-空気熱交換器21Aの入口の水温が5℃、出口の水温が15℃であり、水-空気熱交換器21Bの入口の水温が19℃、出口の水温が14℃であるとする。このような場合、図9(A)の水回路40Dでは、冷媒-水熱交換器16Aにおいて14℃で流入した水を5℃まで下げる、つまり温度差9℃の水温変化に対応する冷却能力が必要である。一方、図9(B)の水回路40Eでは、冷媒-水熱交換器16Aにおいて15℃で流入した水を5℃まで下げる、つまり温度差10℃の水温変化に対応する冷却能力が必要である。
 図9(A)の水回路40Dでは、冷媒-水熱交換器16Bにおいて15℃で流入した水を19℃まで上げる、つまり温度差4℃の水温変化に対応する加熱能力が必要である。一方、図9(B)の水回路40Fでは、冷媒-水熱交換器16Bにおいて14℃で流入した水を19℃まで上げる、つまり温度差5℃の水温変化に対応する加熱能力が必要である。
 直列回路となる流路パターンが形成される水回路40Dは、分割回路となる流路パターンが形成される水回路40E,40Fよりも必要な冷却能力および加熱能力を抑えることができる。これによって、空気調和システム100Cは、水-空気熱交換器21Aの出口の水温(15℃)が水-空気熱交換器21Bの出口の水温(14℃)以上である場合には、直列回路に制御することによって、分割回路よりも圧縮機11の機動力を抑え、消費電力を低下させることができる。
 図10(A)および図10(B)に示すように、水-空気熱交換器21Aの入口の水温が5℃、出口の水温が15℃であり、水-空気熱交換器21Bの入口の水温が22℃、出口の水温が17℃であるとする。このような場合、図10(A)の水回路40Dでは、冷媒-水熱交換器16Aにおいて17℃で流入した水を5℃まで下げる、つまり温度差12℃の水温変化に対応する冷却能力が必要である。一方、図10(B)の水回路40Eでは、冷媒-水熱交換器16Aにおいて15℃で流入した水を5℃まで下げる、つまり温度差10℃の水温変化に対応する冷却能力が必要である。
 図10(A)の水回路40Dでは、冷媒-水熱交換器16Bにおいて15℃で流入した水を22℃まで上げる、つまり温度差7℃の水温変化に対応する加熱能力が必要である。一方、図10(B)の水回路40Fでは、冷媒-水熱交換器16Bにおいて17℃で流入した水を22℃まで上げる、つまり温度差5℃の水温変化に対応する加熱能力が必要である。
 分割回路となる流路パターンが形成される水回路40E,40Fは、直列回路となる流路パターンが形成される水回路40Dよりも必要な冷却能力および加熱能力を抑えることができる。これによって、空気調和システム100Cは、水-空気熱交換器21Aの出口の水温(15℃)が水-空気熱交換器21Bの出口の水温(17℃)未満である場合には、分割回路に制御することによって直列回路よりも圧縮機11の駆動力を抑え、消費電力を低下させることができる。
 図8~10に示すように、空気調和システム100Cは、水-空気熱交換器21A,21Bの出口の水温に応じて直列回路と分割回路とを適切に切替えることができるため、必要な空調負荷に応じた高効率な運転が可能となる。
 <まとめ>
 本開示の空気調和システム100,100A,100B,100Cは、図1,2,4,5,7に示すように、第1熱媒体としての冷媒が流れる室外ユニット10と、第2熱媒体としての水が流れる室内ユニット20と、制御装置60と、を備える。室外ユニット10は、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機11と、空気と冷媒との間で熱交換を行なう第1熱交換器としての室外熱交換器13と、冷媒を減圧する膨張弁15Aおよび膨張弁15Bと、冷媒の流れる経路に沿って圧縮機11と膨張弁15Aとの間に設けられ、冷媒と水との間で熱交換を行なう第2熱交換器としての冷媒-水熱交換器16Aと、冷媒の流れる経路に沿って膨張弁15Aと膨張弁15Bとの間に設けられ、冷媒と水との間で熱交換を行なう第3熱交換器としての冷媒-水熱交換器16Bと、を備える。室内ユニット20は、空気が流れる風路において、空気と水との間で熱交換を行なう第4熱交換器としての水-空気熱交換器21Aと、水-空気熱交換器21Aよりも風路の風下側に配置され、空気と水との間で熱交換を行なう第5熱交換器としての水-空気熱交換器21Bと、を備える。制御装置60は、空調負荷に応じて冷媒-水熱交換器16Aおよび冷媒-水熱交換器16Bを蒸発器として作用させるか凝縮器として作用させるかを制御する。
 好ましくは、空気調和システム100,100A,100B,100Cは、図1,2,4,5,7に示すように、冷房運転と再熱除湿運転とを実行可能である。制御装置60は、膨張弁15Aを第1状態である開状態に制御し、かつ膨張弁15Bを膨張弁15Aよりも開度を低下させた第2状態である絞り状態に制御することによって冷媒-水熱交換器16Aおよび冷媒-水熱交換器16Bを蒸発器として作用させ、水-空気熱交換器21Aおよび水-空気熱交換器21Bに冷却された水が流れる冷房運転が実行されるように制御し、膨張弁15Aを絞り状態に制御し、かつ膨張弁15Bを開状態に制御することによって冷媒-水熱交換器16Aを蒸発器、冷媒-水熱交換器16Bを凝縮器として作用させ、水-空気熱交換器21Aに冷却された水が流れ、水-空気熱交換器21Bに加熱された水が流れる再熱除湿運転が実行されるように制御する。
 好ましくは、図5,図7に示すように、冷媒-水熱交換器16A、冷媒-水熱交換器16B、水-空気熱交換器21A、および水-空気熱交換器21Bは、第1回路(直列回路)である水回路40C,40Dを構成する。水回路40C,40Dは、冷媒-水熱交換器16A、水-空気熱交換器21A、冷媒-水熱交換器16B、および水-空気熱交換器21Bの順に水が流れる。
 好ましくは、図1,4,7に示すように、冷媒-水熱交換器16A、および水-空気熱交換器21Aは、第2回路(分割回路)である水回路40A,40Eを構成する。冷媒-水熱交換器16B、および水-空気熱交換器21Bは、第3回路(分割回路)である水回路40B,40Fを構成する。水回路40A,40Eは、冷媒-水熱交換器16A、および水-空気熱交換器21Aの順に水が流れ、水回路40B,40Fは、冷媒-水熱交換器16B、および水-空気熱交換器21Bの順に水が流れる。
 好ましくは、図7に示すように、空気調和システム100Cは、流路を切替える流路切替弁としての四方弁42をさらに備える。制御装置60は、四方弁42を制御することによって、冷媒-水熱交換器16A、水-空気熱交換器21A、冷媒-水熱交換器16B、および水-空気熱交換器21Bの順に水が流れる水回路40Dによって構成される第1流路パターンと、冷媒-水熱交換器16A、および水-空気熱交換器21Aの順に水が流れる水回路40Eと、冷媒-水熱交換器16B、および水-空気熱交換器21Bの順に水が流れる水回路40Fとによって構成される第2流路パターンと、を切替える。
 好ましくは、図4に示すように、室外ユニット10は、圧縮機11から吐出された冷媒が室外熱交換器13を通過後に冷媒-水熱交換器16Bへ流入する第3流路パターンと、圧縮機11から吐出された水が室外熱交換器13を通過せずに冷媒-水熱交換器16Bへ流入する第4流路パターンと、に切替える流路切替弁17A,17Bをさらに備える。制御装置60は、冷房運転中においては第3流路パターンとなるように流路切替弁17A,17Bを制御し、再熱除湿運転中においては第4流路パターンとなるように流路切替弁17A,17Bを制御する。
 好ましくは、図7~10に示すように、室内ユニット20は、再熱除湿運転中において、水-空気熱交換器21Aから排出される水の温度を検出する温度センサ51Aと、水-空気熱交換器21Bから排出される水の温度を検出する温度センサ51Bとをさらに備える。制御装置60は、温度センサ51Aによって検出される温度が温度センサ51Bによって検出される温度よりも高い場合に、第1流路パターン(直列回路)となるように四方弁42を制御し、温度センサ51Aによって検出される温度が温度センサ51Bによって検出される温度よりも低い場合に、第2流路パターン(分割回路)となるように四方弁42を制御する。
 本実施の形態の空気調和システム100,100A,100B,100Cは、上記の構成を備えることによって、空調負荷に応じて冷媒-水熱交換器16Aよび冷媒-水熱交換器16Bを蒸発器として作用させるか凝縮器として作用させるかを切替えることができるため、間接方式の空気調和システムにおいて必要な空調負荷に応じた高効率な運転が可能となる。
 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、上記した実施の形態の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。
 10 室外ユニット、11 圧縮機、12,42 四方弁、13 室外熱交換器、14 室外ファン、15A,15B 膨張弁、16A,16B 冷媒-水熱交換器、17A,17B 流路切替弁、20 室内ユニット、21A,21B 水-空気熱交換器、22 室内ファン、30 冷媒配管、30A,30B 冷媒回路、40 水配管、40A,40B,40C,40D,40E,40F 水回路、41A,41B ポンプ、50,51A,51B 温度センサ、60 制御装置、61 CPU、62 メモリ、100,100A,100B,100C 空気調和システム。

Claims (7)

  1.  第1熱媒体が流れる室外ユニットと、
     第2熱媒体が流れる室内ユニットと、
     制御装置と、を備え、
     前記室外ユニットは、
      前記第1熱媒体を圧縮して吐出する圧縮機と、
      空気と前記第1熱媒体との間で熱交換を行なう第1熱交換器と、
      前記第1熱媒体を減圧する第1膨張弁および第2膨張弁と、
      前記第1熱媒体の流れる経路に沿って前記圧縮機と前記第1膨張弁との間に設けられ、前記第1熱媒体と前記第2熱媒体との間で熱交換を行なう第2熱交換器と、
      前記第1熱媒体の流れる経路に沿って前記第1膨張弁と前記第2膨張弁との間に設けられ、前記第1熱媒体と前記第2熱媒体との間で熱交換を行なう第3熱交換器と、を備え、
     前記室内ユニットは、
      空気が流れる風路において、空気と前記第2熱媒体との間で熱交換を行なう第4熱交換器と、
      前記第4熱交換器よりも風路の風下側に配置され、空気と前記第2熱媒体との間で熱交換を行なう第5熱交換器と、を備え、
     前記制御装置は、空調負荷に応じて前記第2熱交換器および前記第3熱交換器を蒸発器として作用させるか凝縮器として作用させるかを制御する、空気調和システム。
  2.  前記空気調和システムは、冷房運転と再熱除湿運転とを実行可能であり、
     前記制御装置は、
      前記第1膨張弁を第1状態に制御し、かつ前記第2膨張弁を前記第1膨張弁よりも開度を低下させた第2状態に制御することによって前記第2熱交換器および前記第3熱交換器を蒸発器として作用させ、前記第4熱交換器および前記第5熱交換器に冷却された前記第2熱媒体が流れる冷房運転が実行されるように制御し、
      前記第1膨張弁を前記第2状態に制御し、かつ前記第2膨張弁を前記第1状態に制御することによって前記第2熱交換器を蒸発器、前記第3熱交換器を凝縮器として作用させ、前記第4熱交換器に冷却された前記第2熱媒体が流れ、前記第5熱交換器に加熱された前記第2熱媒体が流れる再熱除湿運転が実行されるように制御する、請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記第2熱交換器、前記第3熱交換器、前記第4熱交換器、および前記第5熱交換器は、第1回路を構成し、
     前記第1回路は、前記第2熱交換器、前記第4熱交換器、前記第3熱交換器、および前記第5熱交換器の順に前記第2熱媒体が流れる、請求項1または請求項2に記載の空気調和システム。
  4.  前記第2熱交換器、および前記第4熱交換器は、第2回路を構成し、
     前記第3熱交換器、および前記第5熱交換器は、第3回路を構成し、
     前記第2回路は、前記第2熱交換器、および前記第4熱交換器の順に前記第2熱媒体が流れ、前記第3回路は、前記第3熱交換器、および前記第5熱交換器の順に前記第2熱媒体が流れる、請求項1または請求項2に記載の空気調和システム。
  5.  前記空気調和システムは、流路を切替える流路切替弁をさらに備え、
     前記制御装置は、前記流路切替弁を制御することによって、
      前記第2熱交換器、前記第4熱交換器、前記第3熱交換器、および前記第5熱交換器の順に前記第2熱媒体が流れる第1回路によって構成される第1流路パターンと、
      前記第2熱交換器、および前記第4熱交換器の順に前記第2熱媒体が流れる第2回路と、前記第3熱交換器、および前記第5熱交換器の順に前記第2熱媒体が流れる第3回路とによって構成される第2流路パターンと、を切替える、請求項1または請求項2に記載の空気調和システム。
  6.  前記室外ユニットは、前記圧縮機から吐出された前記第1熱媒体が前記第1熱交換器を通過後に前記第3熱交換器へ流入する第3流路パターンと、前記圧縮機から吐出された前記第1熱媒体が前記第1熱交換器を通過せずに前記第3熱交換器へ流入する第4流路パターンと、に切替える流路切替弁をさらに備え、
     前記制御装置は、
      冷房運転中においては前記第3流路パターンとなるように前記流路切替弁を制御し、
      再熱除湿運転中においては前記第4流路パターンとなるように前記流路切替弁を制御する、請求項2に記載の空気調和システム。
  7.  前記室内ユニットは、再熱除湿運転中において、前記第4熱交換器から排出される前記第2熱媒体の温度を検出する第1検出装置と、前記第5熱交換器から排出される前記第2熱媒体の温度を検出する第2検出装置とをさらに備え、
     前記制御装置は、
      前記第1検出装置によって検出される温度が前記第2検出装置によって検出される温度よりも高い場合に、前記第1流路パターンとなるように前記流路切替弁を制御し、
      前記第1検出装置によって検出される温度が前記第2検出装置によって検出される温度よりも低い場合に、前記第2流路パターンとなるように前記流路切替弁を制御する、請求項5に記載の空気調和システム。
PCT/JP2023/008859 2023-03-08 2023-03-08 空気調和システム WO2024185084A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2023/008859 WO2024185084A1 (ja) 2023-03-08 2023-03-08 空気調和システム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2023/008859 WO2024185084A1 (ja) 2023-03-08 2023-03-08 空気調和システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024185084A1 true WO2024185084A1 (ja) 2024-09-12

Family

ID=92674311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2023/008859 WO2024185084A1 (ja) 2023-03-08 2023-03-08 空気調和システム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024185084A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011104869A1 (ja) * 2010-02-26 2011-09-01 株式会社 日立製作所 空気調和装置
WO2011104870A1 (ja) * 2010-02-26 2011-09-01 株式会社 日立製作所 空気調和装置および空調給湯システム
JP2017150676A (ja) * 2016-02-22 2017-08-31 株式会社日立空調Se 除湿乾燥装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011104869A1 (ja) * 2010-02-26 2011-09-01 株式会社 日立製作所 空気調和装置
WO2011104870A1 (ja) * 2010-02-26 2011-09-01 株式会社 日立製作所 空気調和装置および空調給湯システム
JP2017150676A (ja) * 2016-02-22 2017-08-31 株式会社日立空調Se 除湿乾燥装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3858015B2 (ja) 冷媒回路及びヒートポンプ給湯機
JP2008232508A (ja) 給湯器
JP3800210B2 (ja) 水熱源ヒートポンプユニット
WO2017203655A1 (ja) ヒートポンプ式空調給湯装置
CN103154621A (zh) 空调机
JP3884591B2 (ja) 空気調和機
KR20060066840A (ko) 멀티형 공기조화기의 실내기 제어 구조 및 이를 이용한실내기 제어 방법
KR101687650B1 (ko) 히트펌프를 이용한 공조기
JP4647399B2 (ja) 換気空調装置
WO2019167250A1 (ja) 空気調和機
KR101823469B1 (ko) 이원 싸이클을 이용한 부분부하가 적용된 고온 급탕 및 냉난방 장치
KR100696718B1 (ko) 일체형 에어컨의 방열 제습 시스템
JP3969381B2 (ja) 多室型空気調和機
WO2024185084A1 (ja) 空気調和システム
JP2021014947A (ja) 空気調和機及び空気調和システム
JP2005291553A (ja) マルチ型空気調和装置
KR102688988B1 (ko) 공기조화장치
JP4391188B2 (ja) 空気調和装置
WO2021014520A1 (ja) 空気調和装置
KR20080084482A (ko) 공기 조화기의 제어방법
WO2024122060A1 (ja) 空気調和機
WO2023228243A1 (ja) 空気調和機
JPH0331640A (ja) 空気調和装置
WO2024089783A1 (ja) 空調室外機
JPH08128748A (ja) 多室型空気調和装置