WO2019003291A1 - 空気調和装置 - Google Patents
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- F25B2600/026—Compressor control by controlling unloaders
- F25B2600/0261—Compressor control by controlling unloaders external to the compressor
Definitions
- the present invention relates to an air conditioner.
- Patent Document 1 is a heat pump type cooling and heating apparatus for efficiently defrosting an outdoor heat exchanger acting as an evaporator during heating operation without stopping the heating operation. Disclose.
- the air conditioner described in Japanese Patent Laid-Open No. 49-52343 uses a flow path switching valve in addition to the four-way valve.
- the use of four solenoid valves in combination as the flow path switching valve is also described, but the solenoid valves have a large pressure loss.
- a motor-operated valve driven by a motor can be used, but the size of the motor-operated valve is increased. For this reason, there is a problem that downsizing of the outdoor heat exchanger is difficult and that the manufacturing cost is high.
- This invention is made in view of such a subject, and the object is that the lower limit capability of heating operation can be lowered, and defrosting can be performed without stopping heating operation by easy composition. It is providing an air conditioning apparatus.
- the refrigerant circulates in the order of the compressor, the indoor heat exchanger, the expansion valve, and the outdoor heat exchanger during the heating operation.
- the air conditioner includes a switching valve, a flow rate limiting unit, and an on-off valve.
- the switching valve is provided in the flow passage between the compressor and the outdoor heat exchanger.
- the outdoor heat exchanger includes a first heat exchange unit and a second heat exchange unit whose flow paths are independent of each other.
- the switching valve includes a first connection port connected to the suction port of the compressor, a second connection port connected to the first heat exchange unit, a third connection port connected to the second heat exchange unit, and compression And a fourth connection port connected to the discharge port of the machine.
- the second connection port, the third connection port, and the first connection port communicate with each other and are out of communication with the fourth connection port.
- the fourth connection port and the second connection port communicate with each other, and the third connection port and the first connection port communicate with each other.
- the fourth connection port and the third connection port communicate with each other, and the second connection port and the first connection port communicate with each other.
- the flow rate limiting unit and the on-off valve are connected in series between the discharge port and the suction port of the compressor during the heating operation.
- the air conditioner according to the present disclosure can perform defrosting of the outdoor heat exchanger separately by dividing it into the first heat exchange unit and the second heat exchange unit and operates with a low heating operation capacity. It also becomes possible.
- FIG. 7 is a diagram showing the flow, flow rate, and pressure of the refrigerant in each operation mode of the flow path switching valve 202. It is a figure which shows the flow of the refrigerant
- FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a configuration of a flow path switching valve 202. It is a figure which shows the position of the valve body of the flow-path switching valve 202 at the time of heating operation, and the flow of a refrigerant
- FIG. 1 is a block diagram of the air conditioning apparatus 1 of a study example.
- FIG. 2 is a block diagram of the air conditioning apparatus 201 according to the present embodiment. First, the common part of FIG. 1 and FIG. 2 will be described.
- air conditioner 1, 201 includes a compressor 10, an indoor heat exchanger 20, an expansion valve 30, an outdoor heat exchanger 40, and a four-way valve 91 (291). Including.
- the outdoor heat exchanger 40 includes a heat exchange unit 40A and a heat exchange unit 40B.
- the heat exchange unit 40A and the heat exchange unit 40B are, for example, upper and lower portions of the outdoor heat exchanger 40 divided into two.
- the pipe 90 connects the port H of the four-way valve 91 (291) to the indoor heat exchanger 20.
- the pipe 92 connects the indoor heat exchanger 20 and the expansion valve 30.
- the pipe 94 branches midway into the pipe 94A and the pipe 94B, and connects the expansion valve 30, the heat exchange unit 40A, and the heat exchange unit 40B.
- the discharge port and the suction port of the compressor 10 are connected to ports G and E of the four-way valve 91 (291), respectively.
- the pipes 97A and 97B connect the heat exchange unit 40A and the heat exchange unit 40B to the flow path switching unit 102 (FIG. 1) or the flow path switching valve 202 (FIG. 2), respectively.
- One end of the pipe 99 is connected to the discharge port of the compressor 10, and the pipe 99 branches into a pipe 100 and a pipe 101 from the middle.
- the pipe 100 is provided with a flow rate limiting unit 104 in the middle, and is connected to the flow passage switching unit 102 (four-way valves 102A and 102B in FIG. 1) or the flow passage switching valve 202 (port C in FIG. 2).
- the pipe 101 connects the pipe 99 and the port G of the four-way valve 91 (291).
- the expansion valve 30 is disposed in the middle of a refrigerant path including a pipe 92 connecting the indoor heat exchanger 20 and the outdoor heat exchanger 40 and a pipe 94.
- the air conditioning apparatus 1, 201 further includes a pressure sensor (not shown), a temperature sensor (not shown), and a control device 300.
- Compressor 10 is configured to change the operating frequency according to a control signal received from control device 300. By changing the operating frequency of the compressor 10, the output of the compressor 10 is adjusted.
- the compressor 10 can adopt various types, for example, rotary type, reciprocating type, scroll type, screw type, and the like.
- the pipe 96 connects the heat exchange unit 40A and the heat exchange unit 40B to the port F of the four-way valve 91 via the flow path switching unit 102.
- the four-way valve 91 connects the discharge port (pipe 101) of the compressor 10 and the pipe 90 as shown by a solid line in heating operation, and also connects the suction port (pipe 98) of the compressor 10 and the pipe 96. Do.
- the four-way valve 91 connects the discharge port of the compressor 10 and the pipe 96 and also connects the suction port of the compressor 10 and the pipe 90 as indicated by a broken line in the cooling operation.
- the pipe 296 connects the heat exchange unit 40A and the heat exchange unit 40B to the pipe 98 via the flow path switching valve 202.
- the four-way valve 291 connects the discharge port of the compressor 10 and the pipe 90 as shown by a solid line in heating operation, and connects the suction port of the compressor 10 to the pipe 100 via the on-off valve 204.
- the four-way valve 291 connects the discharge port of the compressor 10 to the pipe 100 via the on-off valve 204 and connects the suction port of the compressor 10 to the pipe 90 as shown by a broken line in cooling operation.
- coolant at the time of heating is shown by the arrow.
- the refrigerant flows in the direction indicated by the arrow.
- the compressor 10 sucks in and compresses the refrigerant from the pipe 96 via the four-way valve 91 and the pipe 98.
- the compressor 10 sucks in and compresses the refrigerant from the pipe 296 via the pipe 98.
- the compressed refrigerant flows to the pipe 90 via the four-way valve 91.
- the indoor heat exchanger 20 condenses the refrigerant that has flowed from the compressor 10 into the pipe 90 via the four-way valve 91 (291) and flows it to the pipe 92.
- the indoor heat exchanger 20 (condenser) is configured such that the high-temperature and high-pressure superheated vapor (refrigerant) discharged from the compressor 10 exchanges heat (radiates heat) with the indoor air. By this heat exchange, the refrigerant is condensed and liquefied.
- an indoor unit fan is annexed to the indoor heat exchanger 20 (condenser), and the control device 300 adjusts the rotational speed of the indoor unit fan by a control signal. By changing the rotation speed of the indoor unit fan, the amount of heat exchange between the refrigerant and the indoor air in the indoor heat exchanger 20 (condenser) can be adjusted.
- the expansion valve 30 decompresses the refrigerant flowing from the indoor heat exchanger 20 (condenser) to the pipe 92.
- the decompressed refrigerant flows to the pipe 94.
- Expansion valve 30 is configured to be capable of adjusting the opening degree by a control signal received from control device 300.
- the opening degree of the expansion valve 30 is changed in the closing direction, the refrigerant pressure on the outlet side of the expansion valve 30 decreases, and the dryness of the refrigerant increases.
- the opening degree of the expansion valve 30 is changed in the opening direction, the refrigerant pressure on the outlet side of the expansion valve 30 rises, and the dryness of the refrigerant decreases.
- the outdoor heat exchanger 40 evaporates the refrigerant flowing from the expansion valve 30 to the pipe 94.
- the evaporated refrigerant flows to the pipe 96 (or the pipe 296) via the flow path switching unit 102 (or the flow path switching valve 202).
- the outdoor heat exchanger 40 (evaporator) is configured such that the refrigerant decompressed by the expansion valve 30 exchanges heat with the outside air (heat absorption). By this heat exchange, the refrigerant evaporates and becomes superheated steam.
- An outdoor unit fan (not shown) is juxtaposed to the outdoor heat exchanger 40 (evaporator).
- Control device 300 adjusts the rotation speed of the outdoor unit fan according to the control signal. By changing the rotation speed of the outdoor unit fan, the amount of heat exchange between the refrigerant and the outside air in the outdoor heat exchanger 40 (evaporator) can be adjusted.
- the outdoor heat exchanger 40 may be frosted and it may be necessary to defrost.
- the heating operation is temporarily interrupted, so the comfort in the room is impaired.
- outdoor heat exchanger 40 is divided into heat exchange part 40A and heat exchange part 40B, and defrost is performed by turns.
- the flow path switching unit 102 or the flow path switching valve 202 is provided so that the high-temperature and high-pressure refrigerant from the compressor 10 can flow to the heat exchanger to be defrosted at that time.
- the flow path switching unit 102 of the comparative example of FIG. 1 includes two valves of the four-way valves 102A and 102B.
- the suction port and the discharge port of the compressor 10 are connected in a fixed manner regardless of whether the ports E and F are cooling or heating, and the pressure relationship is fixed. It is used.
- the pipe 96 is connected to the suction port of the compressor 10 at heating and has a low pressure, whereas the discharge port of the compressor 10 is connected at cooling and the pressure is high. For this reason, there is no port to which low pressure is always supplied.
- a normal differential pressure drive type switching valve for the four-way valve 102A, 102B, it is necessary to draw another pipe from the pipe 98 to the vicinity of the flow path switching unit 102. Therefore, the configuration is complicated in the example of FIG. 1, so there is room for improvement in miniaturization. Therefore, in the present embodiment of FIG. 2, the flow path switching valve 202 is provided instead of the flow path switching unit 102. The flow channel switching by the flow channel switching valve 202 of the air conditioning apparatus 201 of the present embodiment will be described below.
- FIG. 3 is a block diagram for explaining the connection relationship of the control device in the air conditioning apparatus of the present embodiment.
- pressure sensor 52 detects the pressure of the refrigerant at the outlet of outdoor heat exchanger 40 (evaporator), and outputs the detected value to control device 300.
- Temperature sensor 54 detects the temperature of the refrigerant at the outlet of outdoor heat exchanger 40 (evaporator), and outputs the detected value to control device 300.
- the control device 300 includes a central processing unit (CPU), a storage device, an input / output buffer and the like (all not shown), and the four-way valve 291 in the air conditioner 201, the flow path switching valve 202, the on-off valve 204, the compressor 10 and the expansion valve 30 and the like are controlled. Note that this control is not limited to the processing by software, but may be processed by dedicated hardware (electronic circuit).
- FIG. 4 is a diagram showing the flow, flow rate, and pressure of the refrigerant in each operation mode of the flow path switching valve 202. 5 to 9 show the flow of the refrigerant in each operation mode.
- Each operation mode will be described with reference to FIG.
- the case of defrosting the heat exchange unit 40A is referred to as “heating / defrosting operation mode”
- the case of defrosting the heat exchange unit 40B is referred to as “defrosting / heating operation mode” It may be written as
- the flow path switching valve 202 In the normal heating operation mode, the flow path switching valve 202 is in a state in which the port B1, the port B2 and the port A are in communication, and the port C is in a cut off state.
- the refrigerant flows from the ports B1 and B2 toward the port A, and the refrigerant state at this time is, in one example, a gas-liquid two-phase state.
- the pressure at port A is low, the pressure at ports B1 and B2 is low, and the pressure at port C is high.
- the refrigerant flows from the port G to the port H.
- the port F and the port E are in communication, the refrigerant does not flow because the on-off valve 204 is closed.
- the flow of the refrigerant in the normal heating operation mode is shown in FIG.
- the flow path switching valve 202 is in a state in which the port B1, the port B2 and the port A are in communication and the port C is shut off as in the normal heating operation mode.
- the refrigerant flows from the ports B1 and B2 toward the port A, and the refrigerant state at this time is, in one example, a gas-liquid two-phase state.
- the pressure at port A is low, the pressure at ports B1 and B2 is low, and the pressure at port C is high.
- the refrigerant flows from the port G to the port H.
- the on-off valve 204 since the on-off valve 204 is opened, the refrigerant flows from the port F toward the port E.
- the flow of the refrigerant in the low capacity heating operation mode is shown in FIG.
- the port A and the port B1 are in communication, and the port B2 and the port C are in communication.
- the refrigerant flows from the port B1 to the port A, and the refrigerant flows from the port C to the port B2 independently of the flow.
- the state of the refrigerant flowing from the port C toward the port B2 is, in one example, a gas state.
- the state of the refrigerant flowing from the port B1 toward the port A is, in one example, a gas state.
- the pressure at ports C and B2 is medium pressure (however, high pressure> medium pressure> low pressure), and the pressure at ports A and B1 is low pressure.
- FIG. 7 The flow of the refrigerant in the heating / defrosting operation mode is shown in FIG. Referring to FIG. 7, at the time of defrosting of heat exchange unit 40B in alternate defrosting, flow passage switching valve 202 is set such that port A and port B1 communicate with each other and port B2 and port C communicate with each other. . Then, a part of the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 10 is depressurized and flows through the heat exchange unit 40B in the direction of the arrow. Thereby, the frost of heat exchange part 40B melts. In the meantime, since the liquid refrigerant from the expansion valve 30 continues to flow through the heat exchange unit 40A and the heat exchange unit 40A operates as an evaporator, the heating operation of the indoor heat exchanger 20 can be maintained.
- the flow path switching valve 202 brings the port A and the port B2 into communication, and brings the port B1 and the port C into communication.
- the refrigerant flows from the port B2 to the port A, and the refrigerant flows from the port C to the port B1 independently of the flow.
- the state of the refrigerant flowing from the port C toward the port B1 is, in one example, a gas state.
- the state of the refrigerant flowing from the port B2 to the port A is, in one example, a gas state.
- the pressure at ports A and B2 will be low and the pressure at ports B1 and C will be medium.
- FIG. 8 The flow of the refrigerant in the defrost / heating operation mode is shown in FIG. Referring to FIG. 8, at the time of defrosting of heat exchange unit 40A in alternate defrosting, flow passage switching valve 202 is set such that port A communicates with port B2 and port B1 communicates with port C. . Then, a part of the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 10 is depressurized and flows through the heat exchange unit 40A in the direction of the arrow. Thereby, the frost of heat exchange part 40A melts. In the meantime, since the liquid refrigerant from the expansion valve 30 continues to flow through the heat exchange unit 40B and the heat exchange unit 40B operates as an evaporator, the heating operation of the indoor heat exchanger 20 can be maintained.
- the flow path switching valve 202 is in a state in which the port B1, the port B2 and the port C are in communication, and the port A is in a blocking state.
- the refrigerant flows from the port C toward the ports B1 and B2, and the state of the refrigerant at this time is, in one example, a gas single phase state.
- the pressure at port A is low, the pressure at ports B1 and B2 is high, and the pressure at port C is also high.
- the flow of the refrigerant in the cooling operation mode is shown in FIG. Referring to FIG. 9, in the cooling mode, the four-way valve 291 is controlled such that the port F to which the on-off valve 204 is connected communicates with the port G and the port E communicates with the port H. In the cooling mode, the on-off valve 204 is in an open state. The refrigerant discharged from the compressor 10 reaches the expansion valve 30 via the four-way valve 291, the on-off valve 204, the flow path switching valve 202 and the outdoor heat exchanger 40, and is then compressed via the indoor heat exchanger 20. Return to machine 10.
- FIG. 10 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of the flow path switching valve 202.
- the flow path switching valve 202 includes a port A connected to the suction port of the compressor 10, a port B1 connected to the heat exchange unit 40A, a port B2 connected to the heat exchange unit 40B, and discharge of the compressor 10 And port C connected to the outlet.
- the flow path switching valve 202 further includes a cylinder 460 for sliding the valve body 452 inside, a pilot valve 470 for switching the pressure for driving the valve body 452, a cylinder 410 for sliding the valve body 402 inside, and the valve body 402. And a pilot valve 420 that switches the pressure that drives the.
- the valve body 452 is disposed in the cylinder 460 and configured to be slidable in the axial direction of the cylinder 460.
- Partition members 454, 455 are provided on both sides of the valve body 452, and a first chamber 456 is formed between the partition member 454 and the cylinder 460, and a second chamber 457 is disposed between the partition member 455 and the cylinder 460. It is formed.
- the valve body 452 of the slide valve is driven by the pressure difference between the first chamber 456 and the second chamber 457.
- the valve body 452 is configured to cause either one of the intermediate port 411 and the intermediate port 412 to communicate with the port B1 and close the other.
- the valve body 402 is disposed in the cylinder 410 and configured to be slidable in the axial direction of the cylinder 410.
- the central portion of the valve body 402 is processed into an inverted U shape.
- the valve body 402 is connected such that the refrigerant can flow between the ports A-B2 adjacent to each other or between the ports C-B2 by this inverted U-shaped portion.
- the valve body 402 is further provided with a through hole communicating with the intermediate port 411 or 412.
- Partition members 404 and 405 are provided on both sides of the valve body 402, and a third chamber 406 is formed between the partition member 404 and the cylinder 410, and a fourth chamber 407 is disposed between the partition member 405 and the cylinder 410. It is formed. The pressure difference between the third chamber 406 and the fourth chamber 407 drives the valve element 402 of the slide valve.
- valve body 402 causes the intermediate port 411 to communicate with the port A and the port B2, and causes the intermediate port 412 to communicate with the port C.
- the valve body 402 causes the intermediate port 412 to communicate with the port B2 and the port C, and causes the intermediate port 411 to communicate with the port A.
- the flow path switching valve 202 further includes pilot pipes 432, 433, 434, 482, 483, 484.
- the pilot pipe 432 connects the chamber 406 to the switching portion 421 of the pilot valve 420.
- the pilot pipe 434 connects the chamber 407 to the switching portion 421 of the pilot valve 420.
- the pilot tube 482 connects the chamber 456 to the switching portion 471 of the pilot valve 470.
- the pilot pipe 484 connects the chamber 457 to the switching portion 471 of the pilot valve 470.
- the switching unit 421 and the switching unit 471 are supplied with high pressure from the discharge port of the compressor 10 by the pilot pipe 433 and are supplied with low pressure from the suction port of the compressor 10 by the pilot pipe 483.
- the pilot valve 420 and the pilot valve 470 switch the connection of the switching unit 421 and the switching unit 471 using a spring and an electromagnet incorporated in each.
- one of the chambers 406 and 407 of the cylinder 410 is at low pressure, and the valve body 402 slides in the direction of the low pressure chamber.
- one of the chambers 456 and 457 of the cylinder 460 is at low pressure, and the valve body 452 slides in the direction of the low pressure chamber.
- the flow path switching valve 202 uses a main pipe, a pilot pipe smaller than the main valve, and pilot valves 420 and 470 so that the main valve can be switched using the pressure difference of the main pipe connected to the main valve. Configured Therefore, the air conditioning apparatus 201 can simplify the piping configuration such as the arrangement of piping, reduce the number of welding parts, and improve the working efficiency at the time of manufacturing.
- FIGS. 11 to 14 the position of the valve body of the flow path switching valve 202 and the flow of the refrigerant will be described using FIGS. 11 to 14 in which the flow path switching valve 202 is abbreviated.
- FIG. 11 is a diagram showing the position of the valve body of the flow path switching valve 202 and the flow of the refrigerant during the heating operation.
- the valve body 452 moves rightward to close the intermediate port 412 while communicating the port B1 with the intermediate port 411.
- the valve body 402 moves in the left direction, and makes the ports A and B 2 communicate with the intermediate port 411.
- the port B1, the port B2 and the port A are in communication and the port C is in non-communication.
- FIG. 12 is a diagram showing the position of the valve body of the flow path switching valve 202 and the flow of the refrigerant in the heating / defrosting mode (during the defrosting operation of the heat exchange unit 40B).
- the valve body 452 moves rightward to close the intermediate port 412 while communicating the port B1 with the intermediate port 411.
- the valve body 402 moves in the right direction to bring the port B2 and the port C into communication with each other.
- the port C and the port B2 communicate with each other, and the port B1 and the port A communicate with each other.
- FIG. 13 is a diagram showing the position of the valve body of the flow path switching valve 202 and the flow of the refrigerant in the defrosting / heating mode (during the defrosting operation of the heat exchange unit 40A).
- the valve body 452 moves leftward to close the intermediate port 411 while communicating the port B 1 with the intermediate port 412.
- the valve body 402 moves in the left direction to bring the port B2 and the port A into communication.
- the port A and the port B2 communicate with each other, and the port B1 and the port C communicate with each other.
- FIG. 14 is a diagram showing the position of the valve body of the flow path switching valve 202 and the flow of the refrigerant in the cooling mode.
- the valve body 452 moves leftward to close the intermediate port 411 while communicating the port B 1 with the intermediate port 412.
- the valve body 402 moves in the right direction to bring the port C and the port B2 into communication with the intermediate port 412.
- the port B1, the port B2, and the port C communicate with each other, and the port A is disconnected with the other connection port.
- the air conditioner 201 of the present embodiment is configured such that the refrigerant circulates in the order of the compressor 10, the indoor heat exchanger 20, the expansion valve 30, and the outdoor heat exchanger 40 during the heating operation.
- the air conditioning apparatus 201 includes a flow path switching valve 202, a flow rate limiting unit 104, and an on-off valve 204.
- the flow path switching valve 202 is provided in the flow path between the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 40.
- the outdoor heat exchanger 40 includes a heat exchange unit 40A and a heat exchange unit 40B whose flow paths are independent of each other.
- the flow path switching valve 202 includes a port A, a port B1, a port B2, and a port C.
- Port A is connected to the suction port of the compressor.
- the port B1 is connected to the heat exchange unit 40A.
- the port B2 is connected to the heat exchange unit 40B.
- the port C is connected to the discharge port of the compressor 10 via the flow rate limiting unit 104.
- the flow path switching valve 202 is configured such that the port B1, the port B2, and the port A communicate with each other and the port C does not communicate with each other during the heating operation.
- the flow path switching valve 202 causes the port C and the port B1 to communicate with each other, and the port B2 and the port A to communicate with each other. Configured
- the flow path switching valve 202 causes the port C and the port B2 to communicate with each other and the port B1 and the port A to communicate with each other. Configured
- the flow rate limiting unit 104 and the on-off valve 204 are connected in series between the discharge port and the suction port of the compressor 10 during the heating operation.
- the on-off valve 204 is controlled to open and close during heating operation.
- the heating capacity of the air conditioner 201 when the open / close valve 204 is in the open state is lower than the heating capacity of the air conditioner 201 when the open / close valve 204 is in the closed state. This is because part of the high-temperature and high-pressure refrigerant is bypassed in the path passing through the on-off valve 204 as shown in FIG.
- the outdoor heat exchanger 40 can be defrosted without interrupting the heating operation, and by opening the on-off valve 204, part of the high-temperature high-pressure refrigerant is a heat exchanger Since it bypasses without passing through, low-capacity heating operation can also be performed.
- the air conditioning apparatus 201 further includes a four-way valve 291.
- the four-way valve 291 connects the discharge port of the compressor 10 to the indoor heat exchanger 20 during heating operation and connects the suction port of the compressor 10 to the discharge port of the compressor 10 via the on-off valve 204 and the flow rate limiting unit 104 Configured to
- the four-way valve 291 is configured to connect the discharge port of the compressor 10 to the port C via the on-off valve 204 and connect the suction port of the compressor 10 to the indoor heat exchanger 20 during cooling operation.
- a flow path between the on-off valve 204 and the flow rate limiting unit 104 is connected to the port C.
- the flow path switching valve 202 is configured such that the port B1, the port B2 and the port C are in communication and the port A is out of communication during the cooling operation.
- the outdoor heat exchanger 40 can be defrosted without interrupting the heating operation even in the air conditioner capable of heating and cooling, and the heating operation with low capacity is also performed. Can.
- the flow path switching valve 202 further includes a cylinder 460 and a cylinder 410.
- the cylinder 460 causes the valve body 452 configured to communicate either one of the intermediate port 411 and the intermediate port 412 to the port B1 and close the other internally.
- the cylinder 410 slides the valve body 402 inside. By sliding, the valve body 402 switches the communication state inside the flow path switching valve 202 between the first state and the second state.
- the first state is a state in which the intermediate port 411 is in communication with the port A and the port B2, and the intermediate port 412 is in communication with the port C.
- the intermediate port 412 is in communication with the port B 2 and the port C, and the intermediate port 411 is in communication with the port A.
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Abstract
空気調和装置(201)は、切替弁(202)と流量制限部(104)と開閉弁(204)とを備える。切替弁(202)は、圧縮機(10)と室外熱交換器(40)との間の流路に設けられる。室外熱交換器(40)は、熱交換部(40A)と熱交換部(40B)とを含む。切替弁(202)は、暖房運転時には、第2接続ポート(B1)、第3接続ポート(B2)および第1接続ポート(A)を連通させる。流量制限部(104)と開閉弁(204)とは、暖房運転時には、圧縮機(10)の吐出口と吸入口との間に直列に接続され、一部の冷媒をバイパスさせる。切替弁(202)は、熱交換部(40A)の除霜運転時には、第4接続ポート(C)と第2接続ポート(B1)とが互いに連通するとともに、第3接続ポート(B2)と第1接続ポート(A)とが互いに連通するように構成される。
Description
この発明は、空気調和装置に関する。
特開昭49-52343号(特許文献1)は、暖房運転中、蒸発器として作用する室外側熱交換器の除霜を、暖房運転を中止することなく、かつ効率良く行なうヒートポンプ式冷暖房装置を開示する。
特開昭49-52343号に記載された冷暖房装置は、四方弁以外に、流路切替弁を用いている。この流路切替弁として、4つの電磁弁を組み合わせて使用することも記載されているが、電磁弁は圧力損失が大きい。
電磁弁にかえて、モータで駆動する電動弁を使用することもできるが、電動弁ではサイズが大きくなる。このため室外熱交換器の小型化が難しく、また製造コストも高いという問題があった。
一般的に用いられている四方弁と同様の、圧力損失を低減可能な差圧駆動型の弁を、この流路切替弁として使用することも考えられる。しかしこの場合には、弁の駆動に要する圧縮機の吸入側圧力および吐出側圧力を導入する導入管を準備する必要がある。このため、導入管の取り回しなど配管構成が複雑となるとともに、溶接箇所が増え製造時の作業性が悪化する。
さらに、近年は建物の高気密、高断熱化が進み、室温安定後にはごく低い能力の暖房運転を行なうことが要求される。しかし圧縮機の運転能力は運転周波数を変えることによって増減させることができるが、運転周波数の下限が定められており、ごく低い能力の暖房運転を連続して行なうことができず、圧縮機の運転と停止を繰り返すことによって室温に変動が生じてしまう。
この発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、暖房運転の下限能力を下げることができ、かつ簡単な構成で暖房運転を停止することなく除霜を行なうことが可能な空気調和装置を提供することである。
本開示に係る空気調和装置は、暖房運転中に、冷媒が圧縮機、室内熱交換器、膨張弁および室外熱交換器の順に循環する。空気調和装置は、切替弁と流量制限部と開閉弁とを備える。切替弁は、圧縮機と室外熱交換器との間の流路に設けられる。室外熱交換器は、それぞれ流路が独立した第1熱交換部と第2熱交換部とを含む。
切替弁は、圧縮機の吸入口に接続される第1接続ポートと、第1熱交換部に接続される第2接続ポートと、第2熱交換部に接続される第3接続ポートと、圧縮機の吐出口に接続される第4接続ポートとを含む。暖房運転時に、第2接続ポート、第3接続ポートおよび第1接続ポートは、連通するとともに第4接続ポートとは非連通とされる。第1熱交換部の除霜運転時に、第4接続ポートと第2接続ポートとが互いに連通するとともに、第3接続ポートと第1接続ポートとが互いに連通する。
第2熱交換部の除霜運転時に、第4接続ポートと第3接続ポートとが互いに連通するとともに、第2接続ポートと第1接続ポートとが互いに連通する。
流量制限部と開閉弁とは、暖房運転時に、前記圧縮機の吐出口と吸入口との間に直列に接続される。
本開示に係る空気調和装置は、室外熱交換器の除霜を、第1熱交換部と第2熱交換部に分けて交互に行なうことができ、かつ暖房運転の能力が低い状態で運転することも可能となる。
以下、本発明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。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返さない。
本実施の形態の空気調和装置について、検討例と対比しながら構成を説明する。
図1は、検討例の空気調和装置1の構成図である。図2は、本実施の形態に従う空気調和装置201の構成図である。最初に、図1、図2の共通部分について説明を行なう。
図1は、検討例の空気調和装置1の構成図である。図2は、本実施の形態に従う空気調和装置201の構成図である。最初に、図1、図2の共通部分について説明を行なう。
図1、図2を参照して、空気調和装置1,201は、圧縮機10と、室内熱交換器20と、膨張弁30と、室外熱交換器40と、四方弁91(291)とを含む。室外熱交換器40は、熱交換部40Aと、熱交換部40Bとを含む。熱交換部40Aと、熱交換部40Bとは、たとえば、上下に室外熱交換器40が2分割されたものである。
管90は、四方弁91(291)のポートHと室内熱交換器20とを接続する。管92は、室内熱交換器20と膨張弁30とを接続する。管94は、途中から管94Aと管94Bに分岐しており、膨張弁30と熱交換部40Aおよび熱交換部40Bとを接続する。
圧縮機10の吐出口と吸入口とは、それぞれ四方弁91(291)のポートG,Eに接続される。管97A,97Bは、それぞれ熱交換部40A、熱交換部40Bを流路切替部102(図1)または流路切替弁202(図2)に接続する。管99は、一端が圧縮機10の吐出口に接続され途中から管100と管101に分岐する。管100は途中に流量制限部104が設けられ、流路切替部102(図1の四方弁102A,102B)または流路切替弁202(図2のポートC)に接続される。管101は、管99と四方弁91(291)のポートGとを接続する。
膨張弁30は、室内熱交換器20と室外熱交換器40とを結ぶ管92と管94からなる冷媒経路の途中に配置される。
空気調和装置1,201は、図示しない圧力センサと、図示しない温度センサと、制御装置300とをさらに含む。
圧縮機10は、制御装置300から受ける制御信号によって運転周波数を変更するように構成される。圧縮機10の運転周波数を変更することにより圧縮機10の出力が調整される。圧縮機10には種々のタイプを採用可能であり、たとえば、ロータリータイプ、往復タイプ、スクロールタイプ、スクリュータイプ等のものを採用し得る。
図1に示す構成では、管96は、熱交換部40Aおよび熱交換部40Bを流路切替部102を介して四方弁91のポートFに接続する。四方弁91は、暖房運転のときは実線で示すように圧縮機10の吐出口(管101)と管90とを接続すると共に、圧縮機10の吸入口(管98)と管96とを接続する。四方弁91は、冷房運転のときは破線で示すように圧縮機10の吐出口と管96とを接続すると共に、圧縮機10の吸入口と管90とを接続する。
これに対し図2に示す構成では、管296は、熱交換部40Aおよび熱交換部40Bを流路切替弁202を介して管98に接続する。四方弁291は、暖房運転のときは実線で示すように圧縮機10の吐出口と管90とを接続すると共に、圧縮機10の吸入口を開閉弁204を介して管100に接続する。四方弁291は、冷房運転のときは破線で示すように圧縮機10の吐出口を開閉弁204を介して管100に接続すると共に、圧縮機10の吸入口と管90とを接続する。
図1および図2には、暖房時における冷媒の流れる向きが矢印で示されている。
図1および図2には、暖房時における冷媒の流れる向きが矢印で示されている。
まず、暖房運転の基本的な動作について説明する。暖房運転では、矢印で示す向きに冷媒が流れる。図1では、圧縮機10は管96から四方弁91および管98を経由して冷媒を吸入し、圧縮する。図2では、圧縮機10は管296から管98を経由して冷媒を吸入し、圧縮する。圧縮された冷媒は四方弁91を経由して管90へ流れる。
室内熱交換器20(凝縮器)は、圧縮機10から四方弁91(291)を経由して管90に流入した冷媒を凝縮して管92へ流す。室内熱交換器20(凝縮器)は、圧縮機10から吐出された高温高圧の過熱蒸気(冷媒)が室内空気と熱交換(放熱)を行なうように構成される。この熱交換により、冷媒は凝縮されて液化する。図示しないが室内機ファンが、室内熱交換器20(凝縮器)に併設され、制御装置300は制御信号によって室内機ファンの回転速度を調整する。室内機ファンの回転速度を変更することにより、室内熱交換器20(凝縮器)における冷媒と室内空気との熱交換量を調整することができる。
膨張弁30は、室内熱交換器20(凝縮器)から管92へ流れた冷媒を減圧する。減圧された冷媒は管94へ流れる。膨張弁30は、制御装置300から受ける制御信号によって開度を調整可能に構成される。膨張弁30の開度を閉方向に変化させると、膨張弁30出口側の冷媒圧力は低下し、冷媒の乾き度は上昇する。一方、膨張弁30の開度を開方向に変化させると、膨張弁30出口側の冷媒圧力は上昇し、冷媒の乾き度は低下する。
室外熱交換器40(蒸発器)は、膨張弁30から管94へ流れた冷媒を蒸発させる。蒸発した冷媒は、流路切替部102(または流路切替弁202)を経由して管96(または管296)へ流れる。室外熱交換器40(蒸発器)は、膨張弁30により減圧された冷媒が外気と熱交換(吸熱)を行なうように構成される。この熱交換により、冷媒は蒸発して過熱蒸気となる。図示しない室外機ファンが、室外熱交換器40(蒸発器)に併設される。制御装置300は、制御信号によって室外機ファンの回転速度を調整する。室外機ファンの回転速度を変更することにより、室外熱交換器40(蒸発器)における冷媒と外気との熱交換量を調整することができる。
このように暖房運転が行なわれている際に、室外熱交換器40に霜が付き除霜する必要が生じる場合がある。このような場合、一旦冷房運転に切換えて、高温圧縮冷媒を室外熱交換器40に流す除霜運転を行なうことが考えられるが、それでは、暖房運転が一旦中断されるので室内の快適性が損なわれる。
そこで、比較例および本実施の形態では、室外熱交換器40を熱交換部40Aと熱交換部40Bに分割し、交互に除霜を実行する。その際に除霜する熱交換器に圧縮機10からの高温高圧の冷媒を流すことが可能なように、流路切替部102または流路切替弁202が設けられている。
しかし、図1の比較例の流路切替部102は、四方弁102A,102Bの2つの弁を含んでいる。四方弁91は、ポートE,Fが冷房、暖房のどちらの場合も固定的に圧縮機10の吸入口および吐出口が接続され、圧力関係が固定であるので差圧駆動型の切替弁が広く用いられている。
これに対し、四方弁102A、102Bは、管96が暖房時には圧縮機10の吸入口に接続され低圧となるのに対し、冷房時には圧縮機10の吐出口が接続されるので高圧となる。このため常時低圧が供給されるポートを有しない。四方弁102A、102Bに通常の差圧駆動型の切替弁を使用するには、管98から流路切替部102近辺まで、別の配管を引き回す必要がある。したがって、図1の例では構成が複雑となるので、小型化に改良の余地がある。そこで、図2の本実施の形態は、流路切替部102に代えて流路切替弁202を設けた。以下に、本実施の形態の空気調和装置201の流路切替弁202による流路切替について説明する。
図3は、本実施の形態の空気調和装置における制御装置の接続関係を説明するためのブロック図である。図3を参照して、圧力センサ52は、室外熱交換器40(蒸発器)出口の冷媒の圧力を検出し、その検出値を制御装置300へ出力する。温度センサ54は、室外熱交換器40(蒸発器)出口の冷媒の温度を検出し、その検出値を制御装置300へ出力する。
制御装置300は、CPU(Central Processing Unit)、記憶装置、入出力バッファ等を含み(いずれも図示せず)、空気調和装置201における四方弁291、流路切替弁202、開閉弁204、圧縮機10および膨張弁30等の制御を行なう。なお、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。
図4は、流路切替弁202の各運転モードにおける冷媒の流れと流量と圧力とを示した図である。図5~図9は、各運転モードにおける冷媒の流れを示す図である。図4を参照して、各運転モードについて説明する。なお、以下では区別の便宜のため、熱交換部40Aを除霜する場合を「暖房/除霜運転モード」と記載し、熱交換部40Bを除霜する場合を「除霜/暖房運転モード」と記載する場合がある。
(1-1)通常の暖房運転モードでは、流路切替弁202は、ポートB1、ポートB2、ポートAが連通する状態となり、ポートCは遮断された状態となる。冷媒は、ポートB1およびB2からポートAに向けて流れ、このときの冷媒状態は、一例では、ガス液二相状態である。ポートAの圧力は低圧となり、ポートB1およびB2の圧力は低圧となり、ポートCの圧力は高圧となる。
四方弁291ではポートGからポートHに冷媒が流れる。一方、ポートFとポートEとは連通状態であるが、開閉弁204が閉止されているので、冷媒は流れない。
通常の暖房運転モードでの冷媒の流れを図5に示す。
通常の暖房運転モードでの冷媒の流れを図5に示す。
(1-2)低能力暖房運転モードでは、流路切替弁202は、通常の暖房運転モードと同様に、ポートB1、ポートB2、ポートAが連通する状態となり、ポートCは遮断された状態となる。冷媒は、ポートB1およびB2からポートAに向けて流れ、このときの冷媒状態は、一例では、ガス液二相状態である。ポートAの圧力は低圧となり、ポートB1およびB2の圧力は低圧となり、ポートCの圧力は高圧となる。
四方弁291ではポートGからポートHに冷媒が流れる。加えて、低能力暖房運転モードでは、開閉弁204が開かれているので、ポートFからポートEに向けて冷媒が流れる。
低能力暖房運転モードでの冷媒の流れを図6に示す。
低能力暖房運転モードでの冷媒の流れを図6に示す。
(2-1)暖房/除霜運転モードでは、流路切替弁202は、ポートAとポートB1とが連通し、ポートB2とポートCとが連通する状態となる。ポートB1からポートAに向けて冷媒が流れ、その流れとは独立してポートCからポートB2に向けて冷媒が流れる。ポートCからポートB2に向けて流れる冷媒の状態は、一例では、ガス状態である。またポートB1からポートAに向けて流れる冷媒の状態は、一例では、ガス状態である。ポートCおよびB2の圧力は中圧(ただし、高圧>中圧>低圧とする)となり、ポートAおよびB1の圧力は低圧となる。
暖房/除霜運転モードでの冷媒の流れを図7に示す。図7を参照して、交互除霜における熱交換部40Bの除霜時には、流路切替弁202は、ポートAとポートB1が連通し、ポートB2とポートCとが連通するように設定される。すると、圧縮機10から吐出された高温高圧の冷媒の一部が減圧され熱交換部40Bを矢印の向きに流れる。これにより、熱交換部40Bの霜が溶ける。その間は、引き続き熱交換部40Aには膨張弁30からの液冷媒が流れ、熱交換部40Aは蒸発器として作動するので、室内熱交換器20における暖房運転を維持することができる。
(2-2)除霜/暖房運転モードでは、流路切替弁202は、ポートAとポートB2とが連通し、ポートB1とポートCとが連通する状態となる。ポートB2からポートAに向けて冷媒が流れ、その流れとは独立してポートCからポートB1に向けて冷媒が流れる。ポートCからポートB1に向けて流れる冷媒の状態は、一例では、ガス状態である。またポートB2からポートAに向けて流れる冷媒の状態は、一例では、ガス状態である。ポートAおよびB2の圧力は低圧となり、ポートB1およびCの圧力は中圧となる。
除霜/暖房運転モードでの冷媒の流れを図8に示す。図8を参照して、交互除霜における熱交換部40Aの除霜時には、流路切替弁202は、ポートAとポートB2が連通し、ポートB1とポートCとが連通するように設定される。すると、圧縮機10から吐出された高温高圧の冷媒の一部が減圧され熱交換部40Aを矢印の向きに流れる。これにより、熱交換部40Aの霜が溶ける。その間は、引き続き熱交換部40Bには膨張弁30からの液冷媒が流れ、熱交換部40Bは蒸発器として作動するので、室内熱交換器20における暖房運転を維持することができる。
(3)冷房運転モードでは、流路切替弁202は、ポートB1、ポートB2、ポートCが連通する状態となり、ポートAは遮断された状態となる。冷媒は、ポートCからポートB1およびB2に向けて流れ、このときの冷媒の状態は、一例では、ガス単相状態である。ポートAの圧力は低圧となり、ポートB1およびB2の圧力は高圧となり、ポートCの圧力も高圧となる。
冷房運転モードでの冷媒の流れを図9に示す。図9を参照して、冷房モードでは、四方弁291は、開閉弁204が接続されているポートFとポートGが連通し、ポートEがポートHと連通するように制御される。また冷房モードでは、開閉弁204は開いた状態とされる。圧縮機10から吐出された冷媒は、四方弁291、開閉弁204、流路切替弁202および室外熱交換器40を経由して膨張弁30に至り、その後室内熱交換器20を経由して圧縮機10に戻る。
図10は、流路切替弁202の構成を示す概略断面図である。流路切替弁202は、圧縮機10の吸入口に接続されるポートAと、熱交換部40Aに接続されるポートB1と、熱交換部40Bに接続されるポートB2と、圧縮機10の吐出口に接続されるポートCとを含む。
流路切替弁202は、さらに、弁体452を内部でスライドさせるシリンダ460と、弁体452を駆動する圧力を切替えるパイロット弁470と、弁体402を内部でスライドさせるシリンダ410と、弁体402を駆動する圧力を切替えるパイロット弁420とを含む。
弁体452は、シリンダ460内に配置され、シリンダ460の軸方向に摺動自在に構成されている。弁体452の両側には仕切部材454,455があり、仕切部材454とシリンダ460のとの間に第1室456が形成され、仕切部材455とシリンダ460のとの間に第2室457が形成されている。これら第1室456及び第2室457の圧力差によってスライド弁の弁体452が駆動される。弁体452は、中間ポート411と中間ポート412の何れか一方をポートB1に連通させ、他方を閉止するように構成される。
弁体402は、シリンダ410内に配置され、シリンダ410の軸方向に摺動自在に構成されている。弁体402はその中央部が逆U字状に加工されている。弁体402は、この逆U字状の部分によって、互いに隣接するポートA-B2の間またはポートC-B2の間で冷媒が流通できるように接続する。弁体402はさらに、中間ポート411または412に連通する貫通孔が設けられている。
弁体402の両側には仕切部材404,405があり、仕切部材404とシリンダ410のとの間に第3室406が形成され、仕切部材405とシリンダ410のとの間に第4室407が形成されている。これら第3室406及び第4室407の圧力差によってスライド弁の弁体402が駆動される。
弁体402は、第1状態において、中間ポート411をポートAおよびポートB2に連通させるとともに、中間ポート412をポートCに連通させる。弁体402は、第2状態において、中間ポート412をポートB2およびポートCに連通させるとともに、中間ポート411をポートAに連通させる。
流路切替弁202は、パイロット管432,433,434,482,483,484をさらに含む。パイロット管432は、室406をパイロット弁420の切替部421に接続する。パイロット管434は、室407をパイロット弁420の切替部421に接続する。パイロット管482は、室456をパイロット弁470の切替部471に接続する。パイロット管484は、室457をパイロット弁470の切替部471に接続する。
切替部421および切替部471には、パイロット管433によって圧縮機10の吐出口からの高圧が供給され、パイロット管483によって圧縮機10の吸入口からの低圧が供給される。パイロット弁420およびパイロット弁470は、各々に内蔵されているバネと電磁石とを用いて、切替部421および切替部471の接続を切替える。それにより、シリンダ410の室406,407の一方が低圧となり、弁体402が低圧となった室の方向にスライドする。同様に、シリンダ460の室456,457の一方が低圧となり、弁体452が低圧となった室の方向にスライドする。
流路切替弁202は、主配管、主弁よりも小型のパイロット管およびパイロット弁420,470を使用し、主弁に接続された主配管の圧力差を利用して主弁の切替えを行なうように構成される。このため、空気調和装置201は、配管の取り回しなど配管構成が簡単となるとともに、溶接箇所も少なくて済み、製造時の作業効率が良くなる。
以下、流路切替弁202を略記した図11~図14を用いて、流路切替弁202の弁体の位置と冷媒の流れについて説明する。
図11は、暖房運転時における流路切替弁202の弁体の位置と冷媒の流れを示す図である。暖房運転時には、弁体452は右方向に移動し、中間ポート412を閉止する一方で、ポートB1と中間ポート411とを連通させる。また、弁体402は、左方向に移動し、ポートAとB2と中間ポート411とを連通させる。その結果、暖房運転時に、ポートB1、ポートB2およびポートAは、連通するとともにポートCは非連通とされる。
図12は、暖房/除霜モード(熱交換部40Bの除霜運転時)における流路切替弁202の弁体の位置と冷媒の流れを示す図である。弁体452は右方向に移動し、中間ポート412を閉止する一方で、ポートB1と中間ポート411とを連通させる。また、弁体402は、右方向に移動し、ポートB2とポートCとを連通させる。その結果、熱交換部40Bの除霜運転時には、ポートCとポートB2とが互いに連通するとともに、ポートB1とポートAとが互いに連通する。
図13は、除霜/暖房モード(熱交換部40Aの除霜運転時)における流路切替弁202の弁体の位置と冷媒の流れを示す図である。弁体452は左方向に移動し、中間ポート411を閉止する一方で、ポートB1と中間ポート412とを連通させる。また、弁体402は、左方向に移動し、ポートB2とポートAとを連通させる。その結果、熱交換部40Aの除霜運転時には、ポートAとポートB2とが互いに連通するとともに、ポートB1とポートCとが互いに連通する。
図14は、冷房モードにおける流路切替弁202の弁体の位置と冷媒の流れを示す図である。弁体452は左方向に移動し、中間ポート411を閉止する一方で、ポートB1と中間ポート412とを連通させる。また、弁体402は、右方向に移動し、ポートCおよびポートB2と中間ポート412とを連通させる。その結果、冷房モードでは、ポートB1、ポートB2およびポートCが連通するともにポートAとは他の接続ポートとは非連通とされる。
各モードの流路切替弁202の状態の説明が終わったので、ここで、再び図2~図4を参照して、本実施の形態に示した空気調和装置201について総括する。
本実施の形態の空気調和装置201は、暖房運転中に、冷媒が圧縮機10、室内熱交換器20、膨張弁30および室外熱交換器40の順に循環するように構成される。空気調和装置201は、流路切替弁202と流量制限部104と開閉弁204とを備える。流路切替弁202は、圧縮機10と室外熱交換器40との間の流路に設けられる。
室外熱交換器40は、それぞれ流路が独立した熱交換部40Aと熱交換部40Bとを含む。
流路切替弁202は、ポートAと、ポートB1と、ポートB2と、ポートCとを含む。ポートAは、圧縮機の吸入口に接続される。ポートB1は、熱交換部40Aに接続される。ポートB2は、熱交換部40Bに接続される。ポートCは、圧縮機10の吐出口に流量制限部104を介して接続される。
流路切替弁202は、暖房運転時には、ポートB1、ポートB2およびポートAは、連通するとともにポートCとは非連通とされるように構成される。
流路切替弁202は、熱交換部40Aの除霜運転時(除霜/暖房モード)には、ポートCとポートB1とが互いに連通するとともに、ポートB2とポートAとが互いに連通するように構成される。
流路切替弁202は、熱交換部40Bの除霜運転時(暖房/除霜モード)には、ポートCとポートB2とが互いに連通するとともに、ポートB1とポートAとが互いに連通するように構成される。
流量制限部104と開閉弁204とは、暖房運転時には、圧縮機10の吐出口と吸入口との間に直列に接続される。開閉弁204は、暖房運転時に開閉制御される。開閉弁204が開状態のときの空気調和装置201の暖房能力は、開閉弁204が閉状態のときの空気調和装置201の暖房能力よりも低い。これは、高温高圧冷媒の一部が、図6に示すように開閉弁204を通る経路でバイパスされるからである。
以上のような構成とすることにより、暖房運転を中断せずに室外熱交換器40の除霜を行なうことができるとともに、開閉弁204を開くことによって、高温高圧冷媒の一部が熱交換器を通らずにバイパスされるので、低能力の暖房運転も行なうことができる。
好ましくは、空気調和装置201は、四方弁291をさらに備える。四方弁291は、暖房運転時に圧縮機10の吐出口を室内熱交換器20に接続し圧縮機10の吸入口を開閉弁204および流量制限部104を介在させて圧縮機10の吐出口に接続するように構成される。四方弁291は、冷房運転時には圧縮機10の吐出口を開閉弁204を介在させてポートCに接続し圧縮機10の吸入口を室内熱交換器20に接続するように構成される。
開閉弁204と流量制限部104との間の流路は、ポートCに接続される。
流路切替弁202は、冷房運転時に、ポートB1、ポートB2およびポートCが連通するともにポートAとは非連通とされるように構成される。
流路切替弁202は、冷房運転時に、ポートB1、ポートB2およびポートCが連通するともにポートAとは非連通とされるように構成される。
以上のような構成とすることにより、冷暖房が可能な空気調和装置においても、暖房運転を中断せずに室外熱交換器40の除霜を行なうことができるとともに、低能力の暖房運転も行なうことができる。
好ましくは、流路切替弁202は、シリンダ460とシリンダ410とをさらに含む。シリンダ460は、中間ポート411と中間ポート412の何れか一方をポートB1に連通させ、他方を閉止するように構成された弁体452を内部でスライドさせる。シリンダ410は、弁体402を内部でスライドさせる。弁体402は、スライドすることによって、流路切替弁202内部の連通状態を第1状態と第2状態との間で切替を行なう。第1状態は、中間ポート411をポートAおよびポートB2に連通させるとともに、中間ポート412をポートCに連通させる状態である。第2状態は、中間ポート412をポートB2およびポートCに連通させるとともに、中間ポート411をポートAに連通させる状態である。
以上のような構成とすることによって、冷房運転と暖房運転を切替えても流路切替弁202内で高低圧が固定される。流路切替弁202自身に接続された配管で高低圧を利用した切替機構が実現可能となる。したがって、圧力損失が少なく、弁体駆動圧力を別配管で切替弁まで供給する必要がない、コンパクトな流路切替弁202を実現できる。連続暖房を可能とする回路における弁を、弁自身に接続された配管圧力を駆動源として実現できるので、空気調和装置の配管取り回しを容易にし、かつ溶接箇所を少なくすることができる。
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。本発明の範囲は、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及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。
1,201 空気調和装置、10 圧縮機、20 室内熱交換器、30 膨張弁、40 室外熱交換器、40A,40B 熱交換部、52 圧力センサ、54 温度センサ、90,92,94,94A,94B,96,97A,97B,98~101,296 管、91,102A,102B,291 四方弁、102 流路切替部、104 流量制限部、202 流路切替弁、204 開閉弁、300 制御装置、402,452 弁体、404,405,454,455 仕切部材、406,407,456,457 室、410,460 シリンダ、411,412 中間ポート、420,470 パイロット弁、421,471 切替部、432~434,482~484 パイロット管、A,B1,B2,C,E,F,G,H ポート。
Claims (4)
- 暖房運転中に、冷媒が圧縮機、室内熱交換器、膨張弁および室外熱交換器の順に循環する空気調和装置であって、
前記圧縮機と前記室外熱交換器との間の流路に設けられた切替弁を備え、
前記室外熱交換器は、それぞれ流路が独立した第1熱交換部と第2熱交換部とを含み、
前記切替弁は、
前記圧縮機の吸入口に接続される第1接続ポートと、
前記第1熱交換部に接続される第2接続ポートと、
前記第2熱交換部に接続される第3接続ポートと、
前記圧縮機の吐出口に接続される第4接続ポートとを含み、
前記暖房運転時に、前記第2接続ポート、前記第3接続ポートおよび前記第1接続ポートは、連通するとともに前記第4接続ポートとは非連通とされ、
前記第1熱交換部の除霜運転時に、前記第4接続ポートと前記第2接続ポートとが互いに連通するとともに、前記第3接続ポートと前記第1接続ポートとが互いに連通し、
前記第2熱交換部の除霜運転時に、前記第4接続ポートと前記第3接続ポートとが互いに連通するとともに、前記第2接続ポートと前記第1接続ポートとが互いに連通し、
前記暖房運転時に、前記圧縮機の吐出口と吸入口との間に直列に接続される流量制限部と開閉弁とをさらに備える、空気調和装置。 - 前記開閉弁は、前記暖房運転時に開閉制御され、前記開閉弁が開状態のときの前記空気調和装置の暖房能力は、前記開閉弁が閉状態のときの前記空気調和装置の暖房能力よりも低い、請求項1に記載の空気調和装置。
- 前記暖房運転時に前記圧縮機の吐出口を前記室内熱交換器に接続し前記圧縮機の吸入口を前記開閉弁および前記流量制限部を介在させて前記圧縮機の吐出口に接続し、冷房運転時に前記圧縮機の吐出口を前記開閉弁を介在させて前記第4接続ポートに接続し前記圧縮機の吸入口を前記室内熱交換器に接続するように構成される、四方弁をさらに備え、
前記開閉弁と前記流量制限部との間の流路は、前記第4接続ポートに接続され、
前記切替弁は、前記冷房運転時に、前記第2接続ポート、前記第3接続ポートおよび前記第4接続ポートが連通するともに前記第1接続ポートとは非連通とされるように構成される、請求項1または2に記載の空気調和装置。 - 前記切替弁は、
第1中間ポートと第2中間ポートの何れか一方を前記第2接続ポートに連通させ、他方を閉止するように構成された第1弁体を内部でスライドさせる第1シリンダと、
前記第1中間ポートを前記第1接続ポートおよび前記第3接続ポートに連通させるとともに、前記第2中間ポートを前記第4接続ポートに連通させる第1状態と、前記第2中間ポートを前記第3接続ポートおよび前記第4接続ポートに連通させるとともに、前記第1中間ポートを前記第1接続ポートに連通させる第2状態との切替を行なう第2弁体を内部でスライドさせる第2シリンダとをさらに含む、請求項1~3のいずれか1項に記載の空気調和装置。
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2021099115A (ja) * | 2019-12-20 | 2021-07-01 | 株式会社不二工機 | パイロット弁 |
| CN113994156A (zh) * | 2019-06-17 | 2022-01-28 | 三菱电机株式会社 | 制冷循环装置 |
| JPWO2022157821A1 (ja) * | 2021-01-19 | 2022-07-28 |
Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102017211891A1 (de) * | 2017-07-12 | 2019-01-17 | Audi Ag | Ventilanordnung für einen Kältemittelkreislauf |
| WO2019085864A1 (zh) * | 2017-10-30 | 2019-05-09 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 空调器、空调器的控制策略和空调系统 |
| JP2019120448A (ja) * | 2017-12-28 | 2019-07-22 | ダイキン工業株式会社 | 冷凍装置の熱源ユニット |
| US20210156596A1 (en) * | 2019-11-27 | 2021-05-27 | Carrier Corporation | System and method for positioning a slider of a reversing valve |
| CN111692705B (zh) * | 2020-06-08 | 2021-06-18 | 广东美的制冷设备有限公司 | 控制方法、控制装置、空调系统和计算机可读存储介质 |
| EP4180742A4 (en) * | 2020-07-07 | 2023-08-09 | Mitsubishi Electric Corporation | REFRIGERATION CYCLE DEVICE |
| CN112361640B (zh) * | 2020-10-15 | 2022-01-28 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种空调系统及其除霜方法 |
| CN112484238B (zh) * | 2020-11-16 | 2021-11-23 | 珠海格力电器股份有限公司 | 化霜控制方法、装置、多模块机组及暖通设备 |
| CN112880131B (zh) * | 2021-01-29 | 2022-09-06 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调系统除霜控制的方法及装置、空调系统 |
| JP7185158B1 (ja) * | 2021-10-07 | 2022-12-07 | ダイキン工業株式会社 | 熱源ユニット、および空気調和装置 |
| CN116951838B (zh) * | 2022-04-14 | 2025-10-31 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调系统 |
| CN115419965B (zh) * | 2022-09-14 | 2024-08-09 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调器及其控制方法及装置 |
| CN120112757A (zh) * | 2023-05-05 | 2025-06-06 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 空调系统及其除霜控制方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS4952343U (ja) | 1972-08-10 | 1974-05-09 | ||
| JP2012068001A (ja) * | 2010-09-27 | 2012-04-05 | Mitsubishi Electric Corp | 室外機及び空気調和装置 |
| WO2017094148A1 (ja) * | 2015-12-02 | 2017-06-08 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置 |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS555017B2 (ja) | 1972-09-27 | 1980-02-02 | ||
| JPS5926225B2 (ja) * | 1979-08-09 | 1984-06-25 | 三洋電機株式会社 | ヒ−トポンプ式空気調和機 |
| JPH0799297B2 (ja) * | 1986-06-25 | 1995-10-25 | 株式会社日立製作所 | 空気調和機 |
| DE69533120D1 (de) * | 1994-05-30 | 2004-07-15 | Mitsubishi Electric Corp | Kühlmittelumlaufsystem |
| JP2989491B2 (ja) * | 1994-09-20 | 1999-12-13 | 三洋電機株式会社 | 空気調和機 |
| CN102272534B (zh) * | 2009-01-15 | 2014-12-10 | 三菱电机株式会社 | 空气调节装置 |
| CN202101340U (zh) * | 2011-05-24 | 2012-01-04 | 宁波奥克斯电气有限公司 | 热泵型螺杆式压缩多联中央空调装置 |
| WO2014020651A1 (ja) * | 2012-08-03 | 2014-02-06 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置 |
| US10001317B2 (en) * | 2012-11-29 | 2018-06-19 | Mitsubishi Electric Corporation | Air-conditioning apparatus providing defrosting without suspending a heating operation |
| CN105723168B (zh) * | 2013-10-24 | 2018-05-11 | 三菱电机株式会社 | 空调装置 |
| EP3062031B1 (en) * | 2013-10-24 | 2020-08-12 | Mitsubishi Electric Corporation | Air conditioner |
| JP6688555B2 (ja) * | 2013-11-25 | 2020-04-28 | 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. | 空気調和機 |
| EP3112781B1 (en) * | 2014-02-27 | 2019-04-03 | Mitsubishi Electric Corporation | Heat source side unit and refrigeration cycle device |
| EP3246634B1 (en) * | 2015-01-13 | 2021-02-24 | Mitsubishi Electric Corporation | Air-conditioning device |
| JP6332193B2 (ja) * | 2015-08-06 | 2018-05-30 | 株式会社デンソー | 車両用空調装置 |
| KR102015031B1 (ko) * | 2016-01-28 | 2019-10-21 | 엘지전자 주식회사 | 공기조화기 |
-
2017
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Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS4952343U (ja) | 1972-08-10 | 1974-05-09 | ||
| JP2012068001A (ja) * | 2010-09-27 | 2012-04-05 | Mitsubishi Electric Corp | 室外機及び空気調和装置 |
| WO2017094148A1 (ja) * | 2015-12-02 | 2017-06-08 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| See also references of EP3647672A4 |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113994156A (zh) * | 2019-06-17 | 2022-01-28 | 三菱电机株式会社 | 制冷循环装置 |
| EP3985325A4 (en) * | 2019-06-17 | 2022-11-16 | Mitsubishi Electric Corporation | Refrigeration cycle device |
| AU2019452470B2 (en) * | 2019-06-17 | 2023-03-09 | Mitsubishi Electric Corporation | Refrigeration cycle apparatus |
| CN113994156B (zh) * | 2019-06-17 | 2023-04-18 | 三菱电机株式会社 | 制冷循环装置 |
| EP4234992A3 (en) * | 2019-06-17 | 2023-10-04 | Mitsubishi Electric Corporation | Refrigeration cycle device |
| AU2023200550B2 (en) * | 2019-06-17 | 2024-02-08 | Mitsubishi Electric Corporation | Refrigeration cycle apparatus |
| JP2021099115A (ja) * | 2019-12-20 | 2021-07-01 | 株式会社不二工機 | パイロット弁 |
| JP7367972B2 (ja) | 2019-12-20 | 2023-10-24 | 株式会社不二工機 | パイロット弁 |
| JPWO2022157821A1 (ja) * | 2021-01-19 | 2022-07-28 | ||
| WO2022157821A1 (ja) | 2021-01-19 | 2022-07-28 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置 |
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