ES2955660T3 - Acondicionador de aire - Google Patents
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Abstract
Se proporciona un acondicionador de aire en el que es posible conservar energía y realizar operaciones de descongelación eficientes. Un acondicionador de aire (100) está provisto de: un modo de funcionamiento de calefacción en el que al menos un intercambiador de calor entre medios térmicos (25) calienta un medio térmico; un modo de operación de descongelación con recuperación de calor en el que, durante el modo de operación de calefacción, la escarcha unida a un intercambiador de calor (12) del lado de la fuente de calor se funde permitiendo que un refrigerante del lado de la fuente de calor absorba el calor del medio térmico, que fluye a través de al menos uno de los intercambiadores de calor del medio entre calor (25), como resultado del funcionamiento de al menos una bomba (31); y un modo de operación de descongelación de derivación en el que, durante el modo de operación de calefacción, la escarcha adherida al intercambiador de calor (12) del lado de la fuente de calor se funde permitiendo que una porción o todo el refrigerante del lado de la fuente de calor fluya a través de una derivación. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Acondicionador de aire
Campo técnico
La presente invención se refiere a un aparato de aire acondicionado que se aplica, por ejemplo, a un aparato de aire acondicionado múltiple para un edificio.
Técnica anterior
En aparatos de aire acondicionado convencionales tales como un aparato de aire acondicionado múltiple para un edificio, se hace circular un refrigerante entre una unidad exterior, que es una unidad de fuente de calor dispuesta, por ejemplo, en el exterior de una estructura, y unidades interiores dispuestas en habitaciones en la estructura. El refrigerante transfiere calor o elimina calor para calentar o enfriar aire, calentando o enfriando por tanto un espacio con aire acondicionado a través del aire calentado o enfriado. Los refrigerantes a base de hidrofluorocarbonos (HFC) se usan a menudo, por ejemplo, como refrigerantes. También se ha propuesto un aparato de aire acondicionado que usa un refrigerante natural, tal como dióxido de carbono (CO2).
Además, en un aparato de aire acondicionado llamado enfriador, la energía de enfriamiento o de calentamiento se genera en una unidad de fuente de calor dispuesta en el exterior de una estructura. El agua, el anticongelante o similares se calientan o enfrían mediante un intercambiador de calor dispuesto en una unidad exterior y se lleva a una unidad interior, tal como una unidad de ventiloconvector o un panel calentador, para realizar el calentamiento o el enfriamiento (consulte la Literatura de Patentes 1, por ejemplo).
Además, existe un aparato de aire acondicionado llamado enfriador de recuperación de calor que conecta una unidad de fuente de calor a cada unidad interior con cuatro tuberías de agua dispuestas entre ellas, suministra agua enfriada y calentada o similar de forma simultánea y permite el enfriamiento y el calentamiento en las unidades interiores que se van a seleccionar libremente (consulte la Literatura de Patentes 2, por ejemplo). Además, hay un aparato de aire acondicionado que dispone de un intercambiador de calor para un refrigerante primario y un refrigerante secundario cerca de cada unidad interior en el que el refrigerante secundario se lleva a la unidad interior (consulte la Literatura de Patentes 3, por ejemplo).
Además, hay un aparato de aire acondicionado que conecta una unidad exterior a cada unidad de bifurcación incluyendo un intercambiador de calor con dos tuberías por las que se lleva un refrigerante secundario a una unidad interior (consulte la Literatura de Patentes 4, por ejemplo).
Lista de citas
Literatura de patentes
Literatura de patentes 1: Publicación de solicitud de patente japonesa no examinada N.° 2005-140444 (pág.
4 fig. 1, por ejemplo).
Literatura de patentes 2: Publicación de solicitud de patente japonesa no examinada N.° 5-280818 (págs. 4 y 5, fig. 1, por ejemplo)
Literatura de patentes 3: Publicación de solicitud de patente japonesa no examinada N° 2001-289465 (págs.
5 a 8, fig. 1, fig. 2, por ejemplo)
Literatura de patentes 4: Publicación de solicitud de patente japonesa no examinada n.° 2003-343936 (pág.
5 y fig. 1).
El documento WO2009/133640 divulga el preámbulo de la reivindicación 1.
Sumario de la invención
Problema técnico
En un aparato de aire acondicionado de la técnica relacionada, tal como un aparato de aire acondicionado múltiple para un edificio, existe la posibilidad de que se produzca una fuga de refrigerante, por ejemplo, a un espacio interior ya que se hace circular el refrigerante a una unidad interior. Por otra parte, en el aparato de aire acondicionado divulgado en la Literatura de Patentes 1 y en la Literatura de Patentes 2, el refrigerante no pasa a través de la unidad interior. Sin embargo, en el aparato de aire acondicionado divulgado en la Literatura de Patentes 1 y en la Literatura de Patentes 2, el medio de calor debe calentarse o enfriarse en una unidad de fuente de calor dispuesta
en el exterior de una estructura, y debe llevarse al lado de la unidad interior. En consecuencia, se hace largo el recorrido de circulación del medio de calor. En este caso, el transporte de calor para un trabajo predeterminado de calentamiento o enfriamiento usando el medio de calor consume más cantidad de energía, en forma de potencia de transporte y similares, que la cantidad de energía consumida por el refrigerante. En consecuencia, a medida que el recorrido de circulación se hace más largo, la potencia de transporte aumenta notablemente. Esto indica que se puede lograr un ahorro de energía en un aparato de aire acondicionado si la circulación del medio de calor se puede controlar adecuadamente.
En el aparato de aire acondicionado divulgado en la Literatura de Patentes 2, las cuatro tuberías que conectan el lado exterior y el espacio interior deben disponerse para permitir que se pueda seleccionar enfriamiento o calentamiento en cada unidad interior. De forma desventajosa, hay poca facilidad de construcción. En el aparato de aire acondicionado divulgado en la Literatura de Patentes 3, es necesario proporcionar a cada unidad interior medios secundarios de circulación del medio, tales como una bomba. De forma desventajosa, el sistema no sólo es costoso sino que también genera mucho ruido y no es práctico. Además, dado que el intercambiador de calor se dispone cerca de cada unidad interior, no se puede eliminar el riesgo de fuga de refrigerante a un lugar cercano al espacio interior.
En el aparato de aire acondicionado divulgado en la Literatura de Patentes 4, un refrigerante primario que ha intercambiado calor fluye hacia el mismo paso que el del refrigerante primario antes del intercambio de calor. En consecuencia, cuando se conecta una pluralidad de unidades interiores, es difícil que cada unidad interior presente su capacidad máxima. Esta configuración desperdicia energía. Además, cada unidad derivada está conectada a una tubería de extensión con un total de cuatro tuberías, dos para enfriamiento y dos para calentamiento. En consecuencia, esta configuración es similar a la de un sistema en el que la unidad exterior está conectada a cada unidad de bifurcación con cuatro tuberías. En consecuencia, existe poca facilidad de construcción en este sistema.
Adicionalmente, en un aparato de aire acondicionado de la técnica relacionada, tal como un aparato de aire acondicionado múltiple para un edificio, hay uno que está provisto de un modo de operación de descongelación para eliminar la escarcha adherida a un intercambiador de calor de lado de fuente de calor. Sin embargo, en el modo de operación de descongelación de dicho aparato de aire acondicionado, dado que la descongelación se lleva a cabo proporcionando al intercambiador de calor de lado de fuente de calor simplemente una capacidad de calor que se había retenido en un refrigerante que se había transportado a una unidad interior que realizaba una operación de calentamiento y una capacidad de calor que se había retenido en un accionador en un paso de transporte de refrigerante, lleva mucho tiempo hasta que se completa la descongelación. Además, durante lo anterior, dado que se suspende la operación de calentamiento en el espacio interior, la temperatura del aire interior disminuye, socavando por tanto de forma desventajosa el rendimiento de una operación de calentamiento confortable.
La presente invención se ha realizado para superar las desventajas descritas anteriormente y proporciona un aparato de aire acondicionado capaz de lograr ahorro de energía. La invención proporciona además un aparato de aire acondicionado capaz de lograr una mejora de la seguridad al no permitir que el refrigerante circule dentro o cerca de una unidad interior. La invención proporciona además un aparato de aire acondicionado que es capaz de reducir el número de tuberías que conectan una unidad exterior a una unidad de bifurcación (unidad de relé de medio de calor) o la unidad de bifurcación a una unidad interior, y mejorar la facilidad de construcción, además de permitir realizar una operación de descongelación eficiente, mejorando por tanto la eficiencia energética.
Solución al problema
La invención se expone en el conjunto de reivindicaciones adjuntas. Efectos ventajosos de la invención
De acuerdo con el aparato de aire acondicionado de la invención, las tuberías por las que circula el medio de calor se pueden acortar y se requiere una pequeña potencia de transporte y, por tanto, se aumenta la seguridad y se ahorra energía. Además, de acuerdo con el aparato de aire acondicionado de la invención, se puede llevar a cabo una operación de descongelación eficiente y se puede lograr un mayor ahorro de energía.
Breve descripción de los dibujos
[Fig. 1] La fig. 1 es un diagrama esquemático que ilustra una instalación ejemplar de un aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización de la invención.
[Fig. 2] La fig. 2 es un diagrama de circuito esquemático que ilustra una configuración de circuito ejemplar del aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización de la invención.
[Fig. 3] La fig. 3 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra los flujos de refrigerantes en un modo de operación de sólo calentamiento del aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización de la invención.
[Fig. 4] La fig. 4 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra los flujos de refrigerantes en un modo de operación principal de calentamiento del aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización de la invención.
[Fig. 5] La fig. 5 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra flujos de refrigerantes en un primer modo de operación de descongelación llevado a cabo durante el modo de operación de sólo calentamiento del aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización de la invención.
[Fig. 6] La fig. 6 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra los flujos de refrigerantes en el primer modo de operación de descongelación llevado a cabo durante el modo de operación principal de calentamiento del aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización de la invención.
[Fig. 7] La fig. 7 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra flujos de refrigerantes en un segundo modo de operación de descongelación llevado a cabo durante el modo de operación de sólo calentamiento del aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización de la invención.
[Fig. 8] La fig. 8 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra flujos de refrigerantes en el segundo modo de operación de descongelación llevado a cabo durante el modo de operación principal de calentamiento del aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización de la invención.
Descripción de los modos de realización
Los modos de realización de la presente invención se describirán a continuación con referencia a los dibujos.
La fig. 1 es un diagrama esquemático que ilustra una instalación ejemplar de un aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización de la invención. La instalación ejemplar del aparato de aire acondicionado se describirá a continuación con referencia a la fig. 1. Este aparato de aire acondicionado usa ciclos de refrigeración (un circuito de refrigerante A y un circuito de medio de calor B) en los que circulan refrigerantes (un refrigerante del lado de la fuente de calor y un medio de calor) de manera que se puede seleccionar libremente un modo de enfriamiento o un modo de calentamiento como su modo de operación en cada unidad interior. Cabe destacar que las relaciones dimensionales de los componentes en la fig. 1 y otras figuras posteriores pueden ser diferentes de las reales.
Con referencia a la fig. 1, el aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización incluye una única unidad exterior 1, que funciona como una unidad de fuente de calor, una pluralidad de unidades interiores 3 y una unidad de relé 2 dispuesta entre la unidad exterior 1 y las unidades interiores 3. La unidad de relé 2 intercambia calor entre el refrigerante del lado de la fuente de calor y el medio de calor. La unidad exterior 1 y la unidad de relé 2 están conectadas con tuberías de refrigerante 4 a través de las cuales fluye el refrigerante del lado de la fuente de calor. La unidad de relé 2 y cada unidad interior 3 están conectadas con tuberías 5 (tuberías de medio de calor) a través de las cuales fluye el medio de calor. La energía de enfriamiento o la energía de calentamiento generada en la unidad exterior 1 se suministra a través de la unidad de relé 2 a las unidades interiores 3.
La unidad exterior 1 típicamente se dispone en un espacio exterior 6 que es un espacio (por ejemplo, un techo) fuera de una estructura 9, tal como un edificio, y está configurada para suministrar energía de enfriamiento o energía de calentamiento a través de la unidad de relé 2 a las unidades interiores 3. Cada unidad interior 3 se dispone en una posición que puede suministrar aire de enfriamiento o aire de calentamiento a un espacio interior 7, que es un espacio (por ejemplo, una sala de estar) dentro de la estructura 9, y suministra aire para enfriar o aire para calentar al espacio interior 7 que es un espacio con aire acondicionado. La unidad de relé 2 está configurada de modo que se pueda disponer en un espacio diferente del espacio exterior 6 y del espacio interior 7, (por ejemplo, un espacio común o un espacio encima de un techo en la estructura 9, en lo sucesivo, simplemente denominado "espacio 8"). La unidad de relé 2 está conectada a la unidad exterior 1 y a las unidades interiores 3 con tuberías de refrigerante 4 y tuberías 5, respectivamente, y transporta energía de enfriamiento o energía de calentamiento suministrada desde la unidad exterior 1 a las unidades interiores 3.
Como se ilustra en la fig. 1, en el aparato de aire acondicionado de acuerdo con el Modo de realización 1, la unidad exterior 1 está conectada a la unidad de relé 2 usando dos tuberías de refrigerante 4, y la unidad de relé 2 está conectada a cada unidad interior 3 usando dos tuberías 5. Como se describió anteriormente, en el aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización, cada una de las unidades (la unidad exterior 1, las unidades interiores 3 y la unidad de relé 2) está conectada mediante dos tuberías (las tuberías de refrigerante 4 o las tuberías 5), por tanto se facilita la construcción.
Se describirá brevemente una operación del aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización.
El refrigerante del lado de la fuente de calor se transporta desde la unidad exterior 1 a la unidad de relé 2 a través de la tubería de refrigerante 4. El refrigerante del lado de la fuente de calor que se ha transportado a la unidad de
relé 2 intercambia calor con el medio de calor en un intercambiador de calor relacionado con el medio de calor (descrito posteriormente) en la unidad de relé 2 y transfiere la energía de calentamiento o la energía de enfriamiento al medio de calor. En la unidad de relé 2, la energía de calentamiento o la energía de enfriamiento almacenada en el medio de calor se transporta con una bomba (descrita posteriormente) a las unidades interiores 3 a través de las tuberías 5. El medio de calor que se ha transportado a las unidades interiores 3 se usa en la operación de calentamiento o en la operación de enfriamiento para el espacio interior 7.
Obsérvese que, en la fig. 1, un estado ejemplar en el que la unidad de relé 2 se dispone en el espacio 8, que está en la estructura 9 pero es un espacio separado del espacio interior 7, como una carcasa diferente de la unidad exterior 1, y se ilustran las unidades interiores 3. La unidad de relé 2 se puede disponer en otros espacios, tales como un espacio común donde está instalado un ascensor o similar. Además, aunque la fig. 1 ilustra un caso en el que las unidades interiores 3 son de tipo casete montadas en el techo, las unidades interiores no se limitan a este tipo y, por ejemplo, a un tipo oculto en el techo, un tipo suspendido al techo, o se puede usar cualquier tipo de unidad interior siempre que la unidad pueda expulsar aire de calentamiento o aire de enfriamiento al espacio interior 7 directamente o a través de un conducto o similar.
La fig. 1 ilustra un caso en el que la unidad exterior 1 se dispone en el espacio exterior 6. La disposición no se limita a este caso. Por ejemplo, la unidad exterior 1 se puede disponer en un espacio cerrado, por ejemplo, una sala de máquinas con una abertura de ventilación se puede disponer dentro de la estructura 9 siempre que el calor residual se pueda expulsar a través de un conducto de escape hacia el exterior de la estructura 9, o se puede disponer dentro de la estructura 9 cuando la unidad exterior 1 usada es del tipo enfriada con agua. Incluso cuando la unidad exterior 1 esté dispuesta en este lugar, no se producirá ningún problema en particular.
Además, la unidad de relé 2 se puede disponer cerca de la unidad exterior 1. Sin embargo, cabe destacar que, cuando la distancia desde la unidad de relé 2 a la unidad interior 3 es excesivamente larga, debido a que la potencia para transportar el medio de calor es significativamente grande, se reduce el efecto ventajoso del ahorro de energía. Adicionalmente, el número de unidades exteriores 1, unidades interiores 3 y unidad de relé 2 conectadas no se limita a las ilustradas en la fig. 1. Los números de los mismos se pueden determinar de acuerdo con la estructura 9 donde está instalado el aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización.
Adicionalmente, es posible conectar una pluralidad de unidades de relé 2 a una única unidad exterior 1 y, disponiendo la pluralidad de unidades de relé 2 de manera que estén distribuidas por todo el espacio 8, será posible cubrir la transferencia de la energía de calentamiento o la energía de enfriamiento con el intercambiador de calor de lado de fuente de calor montado en cada unidad de relé 2. Configurada como anteriormente, será posible disponer una unidad interior 3 que esté dentro del límite permitido de distancia de transporte o altura de la bomba montada en cada unidad de relé 2, y por tanto permitirá la disposición de las unidades interiores 3 en toda la estructura 9.
Con respecto al refrigerante del lado de la fuente de calor, se puede usar un único refrigerante, tal como R-22 o R-134a, una mezcla de refrigerantes casi azeotrópico, tal como R-410A o R-404A, una mezcla de refrigerantes no azeotrópicos, tal como R- 407C, un refrigerante, tal como CF3CF=CH2 , que contiene un doble enlace en su fórmula química y tiene un potencial de calentamiento global relativamente bajo, una mezcla que contiene el refrigerante, o un refrigerante natural, tal como CO2 o propano. Mientras un intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor o un intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor está funcionando para calentar, un refrigerante que típicamente cambia entre dos fases se condensa y se licua y un refrigerante que pasa a un estado supercrítico, tal como CO2 , se enfría en estado supercrítico. Por lo demás, cualquiera de los refrigerantes actúa de la misma manera y ofrece las mismas ventajas.
En cuanto al medio de calor, se puede usar, por ejemplo, salmuera (anticongelante), agua, una solución mixta de salmuera y agua, o una solución mixta de agua y un aditivo con alto efecto anticorrosivo. Por lo tanto, en el aparato de aire acondicionado de acuerdo con el modo de realización, incluso si el medio de calor se filtra al espacio interior 7 a través de la unidad interior 3, porque el medio de calor usado es altamente seguro, se puede contribuir a mejorar la seguridad.
La fig. 2 es un diagrama de circuito esquemático que ilustra una configuración de circuito ejemplar del aparato de aire acondicionado (denominado "aparato de aire acondicionado 100" a continuación en el presente documento) de acuerdo con el modo de realización de la invención. La configuración detallada del circuito del aparato de aire acondicionado 100 se describirá con referencia a la fig. 2. Como se ilustra en la fig. 2, la unidad exterior 1 y la unidad de relé 2 están conectadas con las tuberías de refrigerante 4 a través de los intercambiadores de calor 25a y 25b relacionados con el medio de calor incluidos en la unidad de relé 2. Además, la unidad de relé 2 y las unidades interiores 3 están conectadas con las tuberías 5 a través de los intercambiadores de calor 25a relacionados con el medio de calor y 25b. Obsérvese que la tubería de refrigerante 4 se describirá en detalle más adelante.
[Unidad exterior 1]
La unidad exterior 1 incluye un compresor 10, un primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11, tal como una válvula de cuatro vías, un intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y un acumulador 19 montado en su alojamiento, que están conectados en serie con las tuberías de refrigerante 4. La unidad exterior 1 incluye además una primera tubería de conexión 4a, una segunda tubería de conexión 4b, una válvula de retención 13a, una válvula de retención 13d, una válvula de retención 13b y una válvula de retención 13c. Al proporcionar la primera tubería de conexión 4a, la segunda tubería de conexión 4b, la válvula de retención 13a, la válvula de retención 13d, la válvula de retención 13b y la válvula de retención 13c, se puede hacer que el refrigerante del lado de la fuente de calor fluya hacia la unidad de relé 2, en una dirección constante independientemente de la operación solicitada por las unidades interiores 3.
El compresor 10 aspira el refrigerante del lado de la fuente de calor, comprime el refrigerante del lado de la fuente de calor a un estado de alta temperatura y alta presión y transporta el refrigerante al circuito de refrigerante A. El compresor 10 puede incluir, por ejemplo, un compresor inversor de capacidad controlable. El primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 conmuta el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor entre un modo de operación de calentamiento (un modo de operación de sólo calentamiento y un modo de operación principal de calentamiento) y un modo de operación de enfriamiento (un modo de operación de sólo enfriamiento y un modo de operación principal de enfriamiento).
El intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 funciona como evaporador en la operación de calentamiento, funciona como condensador (o un radiador) en la operación de enfriamiento, intercambia calor entre el aire suministrado desde el dispositivo de envío de aire, tal como un ventilador (no ilustrado), y el refrigerante del lado de la fuente de calor y evapora y gasifica o condensa y licua el refrigerante del lado de la fuente de calor. El acumulador 19 se dispone en el lado de succión del compresor 10 y retiene el exceso de refrigerante debido a una diferencia en la operación de calentamiento y la operación de enfriamiento o el exceso de refrigerante debido a un cambio en la operación de transición.
La válvula de retención 13a se proporciona en la tubería de refrigerante 4 entre el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y la unidad de relé 2 y permite que el refrigerante del lado de la fuente de calor fluya sólo en una dirección predeterminada (la dirección desde la unidad exterior 1 a la unidad de relé 2). La válvula de retención 13c se proporciona en la tubería de refrigerante 4 entre la unidad de relé 2 y el primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 y permite que el refrigerante del lado de la fuente de calor fluya sólo en una dirección predeterminada (la dirección desde la unidad de relé 2 a la unidad exterior 1). La válvula de retención 13d se proporciona en la primera tubería de conexión 4a y permite que el refrigerante del lado de la fuente de calor descargado desde el compresor 10 fluya a través de la unidad de relé 2 durante la operación de calentamiento. La válvula de retención 13b se dispone en la segunda tubería de conexión 4b y permite que el refrigerante del lado de la fuente de calor, que regresa desde la unidad de relé 2, fluya al lado de succión del compresor 10 durante la operación de calentamiento.
La primera tubería de conexión 4a conecta la tubería de refrigerante 4, entre el primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 y la válvula de retención 13c, a la tubería de refrigerante 4, entre la válvula de retención 13a y la unidad de relé 2, en la unidad exterior 1. La segunda tubería de conexión 4b está configurada para conectar la tubería de refrigerante 4, entre la válvula de retención 13c y la unidad de relé 2, a la tubería de refrigerante 4, entre el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y la válvula de retención 13a, en la unidad exterior 1. Cabe destacar que la fig. 2 ilustra un caso en el que se disponen la primera tubería de conexión 4a, la segunda tubería de conexión 4b, la válvula de retención 13a, la válvula de retención 13d, la válvula de retención 13b y la válvula de retención 13c, pero el dispositivo no se limita a este caso y no es necesario proporcionarlos.
[Unidades interiores 3]
Cada una de las unidades interiores 3 incluye un intercambiador de lado de uso 35 montado en su alojamiento. Cada uno de los intercambiadores de calor de lado de uso 35 está conectado a un dispositivo de control de flujo de medio de calor 34 y a un segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 en la unidad de relé 2 con las tuberías 5. Cada uno de los intercambiadores de calor de lado de uso 35 intercambia calor entre el aire suministrado desde un dispositivo de envío de aire, tal como un ventilador (no ilustrado), y el medio de calor para generar aire para calentar o aire para enfriar suministrado al espacio interior 7.
La fig. 2 ilustra un caso en el que cuatro unidades interiores 3 están conectadas a la unidad de relé 2. Se ilustran, desde la parte superior del dibujo, una unidad interior 3a, una unidad interior 3b, una unidad interior 3c y una unidad interior 3d. Además, los intercambiadores de calor de lado de uso 35 se ilustran como, desde la parte superior del dibujo, un intercambiador de calor de lado de uso 35a, un intercambiador de calor de lado de uso 35b, un intercambiador de calor de lado de uso 35c y un intercambiador de calor de lado de uso 35d, correspondiente cada uno a las unidades interiores 3a a 3d. Como es el caso de la fig. 1, el número de unidades interiores 3 conectadas ilustradas en la fig. 2 no se limita a cuatro.
[Unidad de relé 2]
La unidad de relé 2 incluye en su alojamiento al menos dos intercambiadores de calor 25 relacionados con el medio de calor (intercambiadores de calor de refrigerante a agua), dos dispositivos de expansión 26, un dispositivo de encendido y apagado 27, un dispositivo de encendido y apagado 29, dos segundos dispositivos de conmutación de flujo de refrigerante 28, dos bombas 31, cuatro primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32, los cuatro segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 y los cuatro dispositivos de control de flujo de medio de calor 34.
Cada uno de los dos intercambiadores de calor relacionados con el medio de calor (intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor e intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor) funciona como condensador (radiador) cuando suministra el medio de calor a una unidad interior 3 que está en una operación de calentamiento y funciona como evaporador cuando suministra el medio de calor a una unidad interior 3 que está en una operación de enfriamiento, intercambia calor entre el refrigerante del lado de la fuente de calor y el medio de calor y transporta la energía de enfriamiento o energía de calentamiento que se ha generado en la unidad exterior 1 y que se almacena en el refrigerante del lado de la fuente de calor hacia el medio de calor.
El intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor se dispone entre un dispositivo de expansión 26a y un segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a en el circuito de refrigerante A y se usa para enfriar el medio de calor en el modo de operación de sólo enfriamiento y en el modo de operación mixto de enfriamiento y calentamiento y se usa para calentar el medio de calor en el modo de operación de sólo calentamiento. El intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor se dispone entre un dispositivo de expansión 26b y un segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b en el circuito de refrigerante A y se usa para calentar el medio de calor en el modo de operación de sólo calentamiento y en el modo de operación mixto de enfriamiento y calentamiento y se usa para enfriar el medio de calor en el modo de operación de sólo enfriamiento.
Los dos dispositivos de expansión 26 (el dispositivo de expansión 26a y el dispositivo de expansión 26b) tienen cada uno funciones de válvula reductora y válvula de expansión y están configurados para reducir la presión y expandir el refrigerante del lado de la fuente de calor. El dispositivo de expansión 26a se dispone corriente arriba del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor, corriente arriba con respecto al flujo de refrigerante del lado de la fuente de calor durante la operación de enfriamiento. El dispositivo de expansión 26b se dispone corriente arriba del intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor, corriente arriba con respecto al flujo de refrigerante del lado de la fuente de calor durante la operación de enfriamiento. Cada uno de los dos dispositivos de expansión 26 puede incluir un componente que tenga un grado de apertura controlable de forma variable, tal como una válvula de expansión electrónica.
Cada uno de los dispositivos de encendido y apagado 27 y 29 incluye, por ejemplo, una válvula solenoide que es capaz de realizar operaciones de apertura y cierre tras la activación, y su apertura y su cierre se controlan de acuerdo con el modo de operación de las unidades interiores 3 y se conmutan los pasos de refrigerante del circuito de refrigerante A. El dispositivo de encendido y apagado 27 se dispone en la tubería de refrigerante 4 en el lado de entrada del refrigerante del lado de la fuente de calor. El dispositivo de encendido y apagado 29 se dispone en una tubería (tubería de derivación) que conecta la tubería de refrigerante 4 en el lado de entrada del refrigerante del lado de la fuente de calor y la tubería de refrigerante 4 en un lado de salida del mismo.
Los dos segundos dispositivos de conmutación de flujo de refrigerante 28 (segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a y segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b) incluyen cada uno, por ejemplo, una válvula de cuatro vías y conmutan el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor para permitir el uso del correspondiente intercambiador de calor 25 relacionado con el medio de calor como condensador o evaporador de acuerdo con el modo de operación de las unidades interiores 3. El segundo dispositivo de conmutación del flujo de refrigerante 28a se dispone corriente abajo del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor, corriente abajo con respecto al flujo de refrigerante del lado de la fuente de calor durante la operación de enfriamiento. El segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b se dispone corriente abajo del intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor, corriente abajo con respecto al flujo de refrigerante del lado de la fuente de calor durante el modo de operación de sólo enfriamiento.
Las dos bombas 31 (una bomba 31a y una bomba 31b) transportan cada una el medio de calor que fluye a través de la tubería 5 a las unidades interiores 3. La bomba 31a se dispone en la tubería 5 entre el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33. La bomba 31b se dispone en la tubería 5 entre el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor y los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33. Cada una de las dos bombas 31 incluye, por ejemplo, una bomba de capacidad controlable y puede ser una capaz de controlar el caudal de acuerdo con la carga en las unidades interiores 3.
Los cuatro primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32 (primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32a a 32d) incluyen cada uno, por ejemplo, una válvula de tres vías y pasos de conmutación del medio de calor. Cada primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 se dispone en un lado de salida de un paso de medio de calor del correspondiente intercambiador de calor de lado
de uso 35 de manera que una de las tres vías está conectada al intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor, otra de las tres vías están conectadas al intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor, y la otra de las tres vías está conectada al correspondiente dispositivo de control de flujo de medio de calor 34. Es decir, cada primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 conmuta los pasos del medio de calor que va a fluir hacia la correspondiente unidad interior 3 entre el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor.
Obsérvese que los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32 están dispuestos de modo que su número (cuatro en este caso) corresponda al número instalado de unidades interiores 3. Desde la parte superior del dibujo se ilustran el primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32a, el primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32b, el primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32c y el primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32d, para corresponderse con las respectivas unidades interiores 3. Además, con respecto a la conmutación del paso del medio de calor, también se incluye no sólo una conmutación completa de uno a otro sino también una conmutación parcial de uno a otro.
Los cuatro segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 (segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33a a 33d) incluyen cada uno, por ejemplo, una válvula de tres vías y están configurados para conmutar pasos del medio de calor. Cada segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 se dispone en un lado de entrada del paso del medio de calor del correspondiente intercambiador de calor de lado de uso 35 de manera que una de las tres vías está conectada al intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor, otra de las tres vías está conectadas al intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor y la otra de las tres vías está conectada al correspondiente intercambiador de lado de uso 35. Es decir, cada segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 conmuta los pasos del medio de calor que va a fluir hacia la correspondiente unidad interior 3 entre el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor junto con el correspondiente primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32.
Obsérvese que los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 están dispuestos de modo que su número (cuatro en este caso) corresponda al número instalado de unidades interiores 3. Desde la parte superior del dibujo se ilustran el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33a, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33b, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33c y el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33d, para corresponderse con las respectivas unidades interiores 3. Además, con respecto a la conmutación del paso del medio de calor, también se incluye no sólo una conmutación completa de uno a otro sino también una conmutación parcial de uno a otro.
Los cuatro dispositivos de control de flujo de medio de calor 34 (dispositivos de control de flujo de medio de calor 34a a 34d) incluyen cada uno, por ejemplo, una válvula de dos vías capaz de controlar el área de apertura y controla el caudal del medio de calor que fluye en la correspondiente tubería 5. Cada dispositivo de control de flujo de medio de calor 34 se dispone en el lado de salida del paso del medio de calor del correspondiente intercambiador de calor de lado de uso 35 de manera que una vía está conectada al intercambiador de calor de lado de uso 35 y la otra vía está conectada al primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32. Es decir, cada dispositivo de control de flujo de medio de calor 34 controla la cantidad de medio de calor que fluye hacia la correspondiente unidad interior 3 mediante las temperaturas del medio de calor que fluye dentro y fuera de la unidad interior 3 y por tanto es capaz de suministrar la cantidad óptima de medio de calor a la unidad interior 3 en relación con la carga interior.
Obsérvese que los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34 están dispuestos de modo que su número (cuatro en este caso) corresponda al número instalado de unidades interiores 3. Además, desde la parte superior del dibujo se ilustran el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34a, el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34b, el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34c y el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34d para corresponderse con las respectivas unidades interiores 3. Adicionalmente, cada uno de los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34 se puede disponer en el lado de entrada del paso de medio de calor del correspondiente intercambiador de lado de uso 35, es decir, entre el correspondiente intercambiador de lado de uso 35 y el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33. Además, en las unidades interiores 3, durante la suspensión, el termoapagado o similar, cuando no se exige carga, los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34 pueden estar totalmente cerrados y se puede interrumpir el suministro del medio de calor a las unidades interiores 3.
Además, la unidad de relé 2 está provista de dos sensores de temperatura 40 (un sensor de temperatura 40a y un sensor de temperatura 40b). La información (información de temperatura) detectada por estos sensores de temperatura 40 se transmite a un controlador (no ilustrado) que realiza un control integrado de la operación del aparato de aire acondicionado 100 de manera que la información se usa para controlar, por ejemplo, la frecuencia de accionamiento del compresor 10, la velocidad de rotación del dispositivo de envío de aire (no ilustrado), la conmutación del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11, la frecuencia de accionamiento de las bombas 31, la conmutación mediante los segundos dispositivos de conmutación de flujo de refrigerante 28, la
conmutación de los pasos del medio de calor y el control del caudal del medio de calor de las unidades interiores 3.
Cada uno de los dos sensores de temperatura 40 detecta la temperatura del medio de calor que fluye fuera del correspondiente intercambiador de calor 25 relacionado con el medio de calor, concretamente, el medio de calor en una salida del correspondiente intercambiador de calor 25 relacionado con el medio de calor y puede incluir, por ejemplo, un termistor. El sensor de temperatura 40a se dispone en la tubería 5 en el lado de entrada de la bomba 31a. El sensor de temperatura 40b se dispone en la tubería 5 en el lado de entrada de la bomba 31b.
Además, el controlador (no ilustrado) incluye, por ejemplo, un microordenador y controla, por ejemplo, la frecuencia de accionamiento del compresor 10, la velocidad de rotación (incluido Encendido/Apagado) del dispositivo de envío de aire, la conmutación del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11, el accionamiento de las bombas 31, el grado de apertura de cada dispositivo de expansión 26, la apertura y el cierre de cada dispositivo de encendido y apagado 29, la conmutación de los segundos dispositivos de conmutación de flujo de refrigerante 28, la conmutación de los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32, la conmutación de los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 y el accionamiento de cada dispositivo de control de flujo de medio de calor 34, en base a la información detectada por cada sensor de temperatura 40 y una instrucción desde un control remoto para llevar a cabo los modos de operación que se describirán más adelante. Obsérvese que el controlador se puede proporcionar a cada unidad o se puede proporcionar a la unidad exterior 1 o a la unidad de relé 2.
Las tuberías 5 por las que fluye el medio de calor incluyen las tuberías conectadas al intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y las tuberías conectadas al intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor. Cada tubería 5 se bifurca (en cuatro en este caso) de acuerdo con el número de unidades interiores 3 conectadas a la unidad de relé 2. Las tuberías 5 están conectadas con los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32 y los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33. El control de los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32 y los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 determina si se permite que el medio de calor que fluye desde el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor fluya hacia el intercambiador de calor de lado de uso 35 o si se permite que el medio de calor que fluye desde el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor fluya hacia el intercambiador de lado de uso 35.
En el aparato de aire acondicionado 100, el compresor 10, el primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11, el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12, el dispositivo de encendido y apagado 17, los segundos dispositivos de conmutación de flujo de refrigerante 28, un paso de refrigerante del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor, los dispositivos de expansión 26 y el acumulador 19 están conectados a través de la tubería de refrigerante 4, formando por tanto el circuito de refrigerante A. Además, un paso de medio de calor del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor, las bombas 31, los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32, los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34, los intercambiadores de calor de lado de uso 35 y los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 están conectados a través de las tuberías 5, formando por tanto el circuito de medio de calor B. En otras palabras, la pluralidad de intercambiadores de calor de lado de uso 35 están conectados en paralelo a cada uno de los intercambiadores de calor 25 relacionados con el medio de calor, convirtiendo por tanto el circuito de medio de calor B en un sistema múltiple.
En consecuencia, en el aparato de aire acondicionado 100, la unidad exterior 1 y la unidad de relé 2 están conectadas a través del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor dispuesto en la unidad de relé 2. La unidad de relé 2 y cada unidad interior 3 están conectadas a través del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor. En otras palabras, en el aparato de aire acondicionado 100, el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor intercambian cada uno calor entre el refrigerante del lado de la fuente de calor que circula en el circuito de refrigerante A y el medio de calor que circula en el circuito de medio de calor B. Al usar la configuración del sistema anterior, el aparato de aire acondicionado 100 es capaz de lograr una operación de enfriamiento o una operación de calentamiento óptimas de acuerdo con la carga interior.
A continuación se describirán varios modos de operación ejecutados por el aparato de aire acondicionado 100. El aparato de aire acondicionado 100 permite que cada unidad interior 3, basándose en una instrucción de la unidad interior 3, realice una operación de enfriamiento o una operación de calentamiento. Específicamente, el aparato de aire acondicionado 100 puede permitir que todas las unidades interiores 3 realicen la misma operación y también permitir que cada una de las unidades interiores 3 realice diferentes operaciones.
Los modos de operación llevados a cabo por el aparato de aire acondicionado 100 incluyen el modo de operación de sólo enfriamiento en el que todas las unidades interiores 3 operativas realizan la operación de enfriamiento, el modo de operación de sólo calentamiento en el que todas las unidades interiores 3 operativas realizan la operación de calefacción, el modo de operación principal de enfriamiento, que es un modo de operación mixto de enfriamiento
y calentamiento en el que la carga de enfriamiento es mayor, y el modo de operación principal de calentamiento, que es un modo de operación mixto de enfriamiento y calentamiento en el que la carga de calentamiento es mayor. Adicionalmente, el aparato de aire acondicionado 100 está equipado con un primer modo de operación de descongelación (un modo de operación de descongelación con recuperación de calor) y un segundo modo de operación de descongelación (un modo de operación de descongelación por derivación). Los modos de operación se describirán a continuación con respecto al flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor y al del medio de calor.
[Modo de operación de sólo calentamiento]
La fig. 3 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra los flujos de los refrigerantes en el modo de operación de sólo calentamiento del aparato de aire acondicionado 100. En la fig. 3 se describirá un caso ejemplar en el que se accionan todas las unidades interiores 3. Obsérvese que, en la fig. 3, el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor durante el modo de operación de sólo calentamiento está indicado por la tubería de refrigerante 4 con líneas gruesas. Además, la dirección del flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor se indica mediante flechas de línea continua y la dirección del flujo del medio de calor se indica mediante flechas de línea discontinua en la fig. 3.
En el modo de operación de sólo calentamiento ilustrado en la fig. 3, el primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 se conmuta de manera que el refrigerante del lado de la fuente de calor descargado desde el compresor 10 fluye hacia la unidad de relé 2 sin pasar a través del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1.
En la unidad de relé 2, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a y el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b se conmutan al lado de calentamiento, la bomba 31a y la bomba 31b se accionan y los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34 se abren de manera que el medio de calor circula entre cada uno de los intercambiadores de calor 25a relacionados con el medio de calor y 25b y cada uno de los intercambiadores de calor de lado de uso 35. El grado de apertura del dispositivo de expansión 26a se controla de modo que el grado de sobrecalentamiento del refrigerante en la salida del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor se convierta en un valor objetivo predeterminado. De forma similar, el grado de abertura del dispositivo de expansión 26b se controla de modo que el grado de subenfriamiento del refrigerante en la salida del intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor se convierta en un valor objetivo predeterminado. Además, el dispositivo de encendido y apagado 27 se cierra y el dispositivo de encendido y apagado 29 se abre.
Obsérvese que, para suministrar el medio de calor transportado desde ambos intercambiadores de calor 25a relacionados con el medio de calor y 25b a los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34 y las unidades interiores 3, cada uno de los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 se controla de manera que el grado de apertura está en un grado intermedio o que el grado de apertura se controla de acuerdo con la temperatura del medio de calor a la salida de los intercambiadores de calor 25a relacionados con el medio de calor y 25b.
En primer lugar, se describirá el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor en el circuito de refrigerante A.
El compresor 10 comprime un refrigerante de baja presión y baja temperatura y se descarga desde el mismo como un gas refrigerante de alta presión y alta temperatura. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión que se ha descargado del compresor 10 pasa a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11, fluye a través de la primera tubería de conexión 4a, pasa a través de la válvula de retención 13d y fluye fuera de la unidad exterior 1. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión que ha salido de la unidad exterior 1 pasa a través de la tubería de refrigerante 4 y fluye hacia la unidad de relé 2. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión que ha fluido hacia la unidad de relé 2 se bifurca, pasa a través de cada uno del segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a y el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b y fluye hacia el correspondiente del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor.
El refrigerante gaseoso de alta temperatura y alta presión que ha fluido dentro de cada uno del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor se condensa y se licua en un refrigerante líquido de alta presión mientras se transfiere calor al medio de calor que circula en el circuito de medio de calor B. El refrigerante líquido que fluye fuera del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el que fluye fuera del intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor se expanden hasta convertirse en un refrigerante bifásico de baja presión y baja temperatura en el dispositivo de expansión 26a y el dispositivo de expansión 26b. Este refrigerante bifásico pasa a través del dispositivo de encendido y apagado 29, fluye fuera de la unidad de relé 2, pasa a través de la tubería de refrigerante 4 y de nuevo fluye hacia la unidad exterior 1. El refrigerante que ha fluido hacia la unidad exterior 1 fluye a través de la segunda tubería de conexión 4b, pasa a través de la válvula de retención 13b y fluye hacia el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 que funciona como evaporador.
A continuación, el refrigerante que ha fluido hacia el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 elimina el calor del aire exterior en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y por tanto se convierte en un gas refrigerante de baja temperatura y baja presión. El gas refrigerante a baja presión y baja temperatura que fluye fuera del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 pasa a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 y el acumulador 19 y se aspira de nuevo al compresor 10.
A continuación, se describirá el flujo del medio de calor en el circuito de medio de calor B.
En el modo de operación de sólo calentamiento, tanto el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor como el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor transfieren energía de calentamiento del refrigerante del lado de la fuente de calor al medio de calor, y las bombas 31a y la bomba 31b permiten que el medio de calor de alta temperatura fluya a través de las tuberías 5. El medio de calor, que ha fluido fuera de cada una de las bombas 31a y 31b mientras estaba presurizado, pasa a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33a al segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33d y fluye hacia el intercambiador de lado de uso 35a al intercambiador de calor de lado de uso 35d después de que su caudal se ha ajustado en el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34a al dispositivo de control de flujo de medio de calor 34d. A continuación, el medio de calor de alta temperatura transfiere calor al aire interior en el intercambiador de lado de uso 35a al intercambiador de lado de uso 35d, calienta por tanto el espacio interior 7.
A continuación, el medio de calor fluye fuera desde el intercambiador de lado de uso 35a al intercambiador de lado de uso 35d y se transporta a la unidad de relé 2 desde la unidad interior 3a a la unidad interior 3d. El medio de calor que se ha transportado a la unidad de relé 2 fluye hacia el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34a hacia el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34d. El medio de calor que ha fluido desde el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34a al dispositivo de control de flujo de medio de calor 34d, pasa a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32a al primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32d, fluye hacia el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor, recibe la cantidad de calor que asciende a la cantidad de calor que se había suministrado al espacio interior 7 a través de las unidades interiores 3 y se aspira de nuevo hacia la bomba 31a y la bomba 31b.
[Modo de operación principal de calentamiento]
La fig. 4 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra los flujos de los refrigerantes en el modo de operación principal de calentamiento del aparato de aire acondicionado 100. Obsérvese que, en la fig. 4, el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor durante el modo de operación principal de calentamiento está indicado por la tubería de refrigerante 4 con líneas gruesas. Además, la dirección del flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor se indica mediante flechas de línea continua y la dirección del flujo del medio de calor se indica mediante flechas de línea discontinua en la fig. 4.
En el modo de operación principal de calentamiento ilustrado en la fig. 4, el primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 se conmuta de manera que el refrigerante del lado de la fuente de calor descargado desde el compresor 10 fluye hacia la unidad de relé 2 sin pasar a través del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1.
En la unidad de relé 2, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a se conmuta al lado de enfriamiento y el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b se conmuta al lado de calentamiento, se accionan la bomba 31a y la bomba 31b, se abren los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34, y los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32 y los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 se conmutan cada uno de acuerdo con el modo de operación llevado a cabo por la correspondiente unidad interior 3. El grado de apertura del dispositivo de expansión 26b se controla de modo que el grado de subenfriamiento del refrigerante en la salida del intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor se convierta en un valor objetivo predeterminado. Además, se abre completamente el dispositivo de expansión 26a, se cierra el dispositivo de encendido y apagado 27 y se cierra el dispositivo de encendido y apagado 29. De forma alternativa, el dispositivo de expansión 26b se puede abrir por completo y el dispositivo de expansión 26a puede controlar el grado de subenfriamiento.
Cuando la unidad interior 3 que está conectada al segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 va a llevar a cabo el modo de operación de calentamiento, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 se conmuta a la dirección en la que el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor y la bomba 31b están conectados y, cuando la unidad interior 3 que está conectada al segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 va a llevar a cabo el modo de operación de enfriamiento, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 se conmuta a la dirección en la que el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y la bomba 31a están conectados. Es decir, dependiendo del modo de operación de las unidades interiores 3, el medio de calor que se suministra a las unidades interiores 3 se puede conmutar a agua caliente o agua fría.
Cuando la unidad interior 3 que está conectada al primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 está llevando a cabo el modo de operación de calentamiento, el primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 se conmuta a la dirección a la que está conectado el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor y, cuando la unidad interior 3 que está conectada al primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 está llevando a cabo el modo de operación de enfriamiento, el primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 se conmuta a la dirección en la que el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor está conectado. Como tal, será posible que el medio de calor que se ha usado en el modo de operación de calentamiento fluya hacia el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor que está funcionando con fines de calentamiento y el medio de calor que se ha usado en el modo de operación de refrigeración para fluir hacia el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor que está funcionando con fines de enfriamiento.
En primer lugar, se describirá el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor en el circuito de refrigerante A.
El compresor 10 comprime un refrigerante de baja presión y baja temperatura y se descarga desde el mismo como un gas refrigerante de alta presión y alta temperatura. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión que se ha descargado del compresor 10 pasa a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11, fluye a través de la primera tubería de conexión 4a, pasa a través de la válvula de retención 13d y fluye fuera de la unidad exterior 1. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión que ha salido de la unidad exterior 1 pasa a través de la tubería de refrigerante 4 y fluye hacia la unidad de relé 2. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión que ha fluido hacia la unidad de relé 2 pasa a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b y fluye hacia el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor que funciona como condensador.
El gas refrigerante que ha fluido al intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor se condensa y se licua mientras se transfiere calor al medio de calor que circula en el circuito de medio de calor B, y se convierte en un refrigerante líquido. El refrigerante líquido que fluye fuera del intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor se expande hasta convertirse en un refrigerante bifásico de baja presión mediante el dispositivo de expansión 26b. Este refrigerante bifásico de baja presión fluye a través del dispositivo de expansión 26a y hacia el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor que funciona como evaporador. El refrigerante bifásico de baja presión que ha fluido hacia el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor elimina calor del medio de calor que circula en el circuito de medio de calor B, se evapora y enfría el medio de calor. Este refrigerante bifásico de baja presión fluye fuera del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor, pasa a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a, fluye fuera de la unidad de relé 2, pasa a través de la tubería de refrigerante 4 y de nuevo fluye hacia el unidad exterior 1.
El refrigerante que ha fluido hacia la unidad exterior 1 pasa a través de la válvula de retención 13b y fluye hacia el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 que funciona como evaporador. A continuación, el refrigerante que ha fluido hacia el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 elimina el calor del aire exterior en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y por tanto se convierte en un gas refrigerante de baja temperatura y baja presión. El gas refrigerante a baja presión y baja temperatura que fluye fuera del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 pasa a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 y el acumulador 19 y se aspira de nuevo al compresor 10.
A continuación, se describirá el flujo del medio de calor en el circuito de medio de calor B.
En el modo de operación principal de calentamiento, el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor transfiere energía de calentamiento del refrigerante del lado de la fuente de calor al medio de calor, y la bomba 31b permite que el medio de calor calentado fluya a través de las tuberías 5. Además, en el modo de operación principal de calentamiento, el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor transfiere energía de enfriamiento del refrigerante del lado de la fuente de calor al medio de calor, y la bomba 31a permite que el medio de calor enfriado fluya a través de las tuberías 5. El medio de calor que ha fluido fuera de la bomba 31a y la bomba 31b mientras estaba presurizado pasa a través del correspondiente segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 que está conectado a cada unidad interior 3 y fluye hacia el intercambiador de calor de lado de uso 35. El caudal del medio de calor que fluye hacia cada intercambiador de calor de lado de uso 35 se controla en el correspondiente dispositivo de control de flujo de medio de calor 34.
El medio de calor intercambia calor con el aire interior en el intercambiador de calor de lado de uso 35 de la unidad interior 3 y, por tanto, se lleva a cabo el calentamiento o enfriamiento del espacio interior 7. El medio de calor que ha intercambiado calor en el intercambiador de calor de lado de uso 35 fluye a través de la tubería 5 y fluye hacia la unidad de relé 2 desde la unidad interior 3. El medio de calor que ha fluido hacia la unidad de relé 2 fluye a través del dispositivo de control de flujo de medio de calor 34 y fluye hacia el primer dispositivo de control de flujo de medio de calor 32. El primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 hace que el medio de calor que se ha usado en el modo de operación de calentamiento fluya hacia el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor que está funcionando con fines de calentamiento y que el medio de calor que
se ha usado en el modo de operación de enfriamiento fluya hacia el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor que está funcionando con fines de enfriamiento. A continuación, el medio de calor intercambia calor de nuevo con el refrigerante del lado de la fuente de calor y se aspira de nuevo hacia la bomba 31a y la bomba 31b.
Como se describió anteriormente, durante el modo de operación de sólo calentamiento o el modo de operación principal de calentamiento, el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1 actúa como evaporador e intercambia calor con el aire exterior. En consecuencia, cuando la temperatura del espacio exterior 6 es baja, la temperatura de evaporación del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 se vuelve baja y el contenido de humedad en el aire exterior puede formar escarcha en la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12, y puede disminuir la capacidad de intercambio de calor. Por lo tanto, en el aparato de aire acondicionado 100, se puede detectar la temperatura de evaporación y, cuando la temperatura de evaporación detectada llega a ser excesivamente baja, el aparato de aire acondicionado se hace capaz de llevar a cabo modos de operación de descongelación (el primer modo de operación de descongelación y el segundo modo de operación de descongelación, que se describe a continuación) que elimina la escarcha adherida a la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12.
[Primer modo de operación de radiación]
La fig. 5 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra flujos de refrigerantes en el primer modo de operación de descongelación llevado a cabo durante el modo de operación de sólo calentamiento del aparato de aire acondicionado 100. Como se describió anteriormente, durante el modo de operación de sólo calentamiento, cuando el contenido de humedad en el aire exterior forma escarcha en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1 y, cuando la temperatura de evaporación cae, el aparato de aire acondicionado 100 se hace capaz de llevar a cabo una operación (el primer modo de operación de descongelación) para eliminar la escarcha adherida a la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12. Obsérvese que, en la fig. 5, el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor durante el primer modo de operación de descongelación está indicado por la tubería de refrigerante 4 con líneas gruesas. Además, la dirección del flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor se indica mediante flechas de línea continua y la dirección del flujo del medio de calor está indicado mediante flechas de línea discontinua en la fig. 5.
En el primer modo de operación de descongelación ilustrado en la fig. 5, el primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 se conmuta de manera que el refrigerante del lado de la fuente de calor descargado desde el compresor 10 fluya directamente al intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1.
En la unidad de relé 2, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a y el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b se conmutan al lado de refrigeración, la bomba 31a y la bomba 31b se accionan y los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34 se abren completamente de manera que que el medio de calor circula entre cada uno de los intercambiadores de calor 25a relacionados con el medio de calor y 25b y cada uno de los intercambiadores de calor de lado de uso 35. El dispositivo de expansión 26a y el dispositivo de expansión 26b se abren completamente, se abre el dispositivo de encendido y apagado 27 y se cierra el dispositivo de encendido y apagado 29.
Obsérvese que, para suministrar el medio de calor transportado desde el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor a los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34 y las unidades interiores 3, cada uno de los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 se controlan de manera que el grado de apertura está en un grado intermedio o el grado de apertura se controla de acuerdo con la temperatura del medio de calor en la salida del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor relacionado 25b con el medio de calor. Además, el control del grado de apertura de los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32 es el mismo que el de los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33.
En primer lugar, se describirá el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor en el circuito de refrigerante A.
El compresor 10 comprime un refrigerante de baja presión y baja temperatura y se descarga desde el mismo como un gas refrigerante de alta presión y alta temperatura. El gas refrigerante a alta presión y alta temperatura descargado desde el compresor 10 fluye a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 y hacia el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12. A continuación, el gas refrigerante de alta temperatura y alta presión se condensa y se licua mientras intercambia calor con la porción formada de escarcha en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y se convierte en un refrigerante líquido de baja temperatura y alta presión. En este momento, la escarcha adherida a la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 se derrite. El refrigerante líquido a baja temperatura y alta presión que fluye fuera del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 pasa a través de la válvula de retención 13a, fluye fuera de la unidad exterior 1, pasa a través de la tubería de refrigerante 4 y fluye hacia la unidad de relé 2.
El refrigerante líquido a alta presión que ha fluido hacia la unidad de relé 2 se bifurca después de pasar a través del dispositivo de encendido y apagado 27, pasa a través del dispositivo de expansión 26a y el dispositivo de expansión 26b y fluye hacia el interior del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor. El refrigerante líquido a alta presión aumenta su temperatura intercambiando calor en el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor que se había usado para calentar hasta entonces. Este refrigerante pasa a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a y el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b y a continuación se transporta a la unidad exterior 1 a través de la tubería de refrigerante 4. El refrigerante de alta temperatura que se ha transportado a la unidad exterior 1 pasa a través de la válvula de retención 13c, se guía hacia el acumulador 19 pasando a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 y regresa al compresor 10.
A continuación, se describirá el flujo del medio de calor en el circuito de medio de calor B.
En el primer modo de operación de descongelación, tanto el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor como el intercambiador de calor relacionado 25b con el medio de calor transfieren energía de enfriamiento del refrigerante del lado de la fuente de calor al medio de calor, y la bomba 31a y la bomba 31b permiten que el medio de calor enfriado fluya a través de las tuberías 5. El medio de calor, que ha fluido fuera de la bomba 31a y la bomba 31 b mientras estaba presurizado, pasa a través del intercambiador de lado de uso 35a al intercambiador de lado de uso 35b a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33a al segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33b y fluye fuera de las unidades interiores 3.
El medio de calor que ha fluido fuera de las unidades interiores 3 fluye hacia el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor relacionado 25b con el medio de calor a través de las tuberías 5, los dispositivos de control de flujo de medio de calor 34 y los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32. El medio de calor que ha fluido hacia el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor intercambia calor con el refrigerante del lado de la fuente de calor de nuevo, suministra cantidad de calor al lado del refrigerante del lado de la fuente de calor y se aspira hacia la bomba 31a y la bomba 31b de nuevo.
La fig. 6 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra flujos de refrigerantes en el primer modo de operación de descongelación llevado a cabo durante el modo de operación principal de calentamiento del aparato de aire acondicionado 100. Como se describió anteriormente, durante el modo de operación principal de calentamiento, cuando el contenido de humedad en el aire exterior forma escarcha en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1 y cuando la temperatura de evaporación cae, el aparato de aire acondicionado 100 se hace capaz de llevar a cabo el funcionamiento (el primer modo de operación de descongelación) de eliminar la escarcha adherida a la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor. Obsérvese que, en la fig. 6, el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor durante el primer modo de operación de descongelación está indicado por la tubería de refrigerante 4 con líneas gruesas. Además, la dirección del flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor se indica mediante flechas de línea continua y la dirección del flujo del medio de calor está indicada mediante flechas de línea discontinua en la fig. 6.
En el primer modo de operación de descongelación ilustrado en la fig. 6, el primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 se conmuta de manera que el refrigerante del lado de la fuente de calor descargado desde el compresor 10 fluya directamente al intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1.
En la unidad de relé 2, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a y el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b se conmutan al lado de refrigeración, la bomba 31a y la bomba 31b se accionan y el grado de apertura de cada dispositivo de control de flujo de medio de calor 34 se controla para controlar su caudal en base a la diferencia de la temperatura inmediatamente antes de la bomba 31a y la temperatura de salida de la unidad interior conectada, de manera que el medio de calor circula entre cada uno de los intercambiadores de calor 25a y 25b relacionados con el medio de calor y cada uno de los intercambiadores de calor de lado de uso 35. El grado de apertura del dispositivo de expansión 26a se controla de manera que el refrigerante en la salida del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor está en estado gaseoso, y el grado de apertura del dispositivo de expansión 26b se controla de manera que está abierto casi al completo. Además, se abre el dispositivo de encendido y apagado 27 y se cierra el dispositivo de encendido y apagado 29.
Ahora, se describirá el control de los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 y los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32 junto con el flujo del medio de calor.
En primer lugar, se describirá el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor en el circuito de refrigerante A.
El compresor 10 comprime un refrigerante de baja presión y baja temperatura y se descarga desde el mismo como un gas refrigerante de alta presión y alta temperatura. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión descargado desde el compresor 10 fluye a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11
hacia el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12. A continuación, el gas refrigerante de alta temperatura y alta presión se condensa y se licua mientras intercambia calor con la porción formada de escarcha en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y se convierte en un refrigerante líquido de baja temperatura y alta presión. En este momento, la escarcha adherida a la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 se derrite. El refrigerante líquido a baja temperatura y alta presión que fluye fuera del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 pasa a través de la válvula de retención 13a, fluye fuera de la unidad exterior 1, pasa a través de la tubería de refrigerante 4 y fluye hacia la unidad de relé 2.
El refrigerante líquido a alta presión que ha fluido hacia la unidad de relé 2 se bifurca después de pasar a través del dispositivo de encendido y apagado 27, pasa a través del dispositivo de expansión 26a y el dispositivo de expansión 26b y fluye hacia el interior del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor. El refrigerante líquido a alta presión alcanza una temperatura elevada intercambiando calor en el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor con el medio de calor que se había usado para calentar hasta entonces. Después de pasar a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b, este refrigerante se fusiona con el refrigerante de baja temperatura que ha pasado a través del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor, que ha intercambiado calor con el medio de calor que se había usado para la operación de enfriamiento y que ha pasado a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a y fluye hacia la unidad exterior 1 a través de la tubería de refrigerante 4. El refrigerante que se ha transportado a la unidad exterior 1 pasa a través de la válvula de retención 13c, se guía hacia el interior del acumulador 19 pasando a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 y regresa al compresor 10.
A continuación, se describirá el flujo del medio de calor en el circuito de medio de calor B.
En el primer modo de operación de descongelación durante el modo de operación principal de calentamiento, el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor transfiere energía de enfriamiento del refrigerante del lado de la fuente de calor al medio de calor y la bomba 31a permite que el medio de calor enfriado fluya a través de las tuberías 5,. Además, en el primer modo de operación de descongelación durante el modo de operación principal de calentamiento, la bomba 31 b permite que el medio de calor que se ha ajustado a temperatura baja en el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor fluya a través de las tuberías 5. El medio de calor que ha fluido fuera de la bomba 31a y la bomba 31b mientras estaba presurizado pasa a través del correspondiente segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 que está conectado a cada unidad interior 3 y fluye hacia el intercambiador de calor de lado de uso 35. El caudal del medio de calor que fluye hacia cada intercambiador de calor de lado de uso 35 se controla en el correspondiente dispositivo de control de flujo de medio de calor 34.
En este momento, cuando la unidad interior 3 que está conectada al segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 va a llevar a cabo el modo de operación de calentamiento, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 se conmuta a la dirección a la que el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor y la bomba 31b están conectados y, cuando la unidad interior 3 que está conectada al segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 va a llevar a cabo el modo de operación de enfriamiento, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 se conmuta a la dirección a la que el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y la bomba 31a están conectados. Es decir, de acuerdo con el modo de operación de la unidad interior 3, la conmutación se lleva a cabo de manera que se suministra continuamente agua fría a la unidad interior 3 o la conmutación se lleva a cabo de manera que un medio de calor que ha intercambiado calor con el refrigerante de baja temperatura en el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor se suministra de nuevo a la unidad interior 3 que se ha suministrado con agua caliente hasta entonces.
Por cierto, el medio de calor que se ha hecho fluir hacia la unidad interior 3 mediante la bomba 31a continúa la operación de enfriamiento intercambiando calor con el aire interior del espacio interior 7 en el intercambiador de lado de uso 35 de la unidad interior 3 que ha estado llevando a cabo la operación de enfriamiento hasta entonces. El medio de calor que ha intercambiado calor en el intercambiador de calor de lado de uso 35 fluye fuera de la correspondiente unidad interior 3 y fluye hacia la unidad de relé 2. El medio de calor que ha fluido hacia la unidad de relé 2 se transporta al correspondiente dispositivo de control de flujo de medio de calor 34.
A continuación, el medio de calor fluye hacia el correspondiente primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32. El primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 se conmuta en la dirección a la que está conectado el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor. El medio de calor que se ha hecho pasar a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 y que se ha hecho fluir hacia la unidad interior 3 conectada con las tuberías 5 mediante la bomba 31b pasa a través del intercambiador de lado de uso 35 de la unidad interior 3 que había estado llevando a cabo la operación de calentamiento hasta entonces, pasa a través de la correspondiente tubería 5, el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34 y el primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 y se transporta a la unidad de relé 2.
En este momento, el correspondiente primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 se conmuta a la dirección a la que el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor está conectado. En consecuencia, se puede hacer que el medio de calor que se ha usado en el modo de operación de calentamiento fluya hacia el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor al que se transporta el refrigerante cuya temperatura ha bajado debido a la operación de descongelación en la unidad exterior 1 y se puede hacer que el medio de calor que se ha usado en el modo de operación de enfriamiento fluya hacia el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor al que se transporta el refrigerante que ha recibido calor como refrigerante con fines de enfriamiento. Después de que cada medio de calor haya intercambiado calor con el refrigerante una vez más, el medio de calor se envía a los dispositivos transportadores de medio de calor 31a y 31b.
Obsérvese que, en el primer modo de operación de descongelación durante el modo de operación de sólo calentamiento o el modo de operación principal de calentamiento, la unidad interior 3 que había estado llevando a cabo la operación de calentamiento hasta entonces recibe información de que la unidad exterior 1 está en el modo de operación de descongelación y detiene la ventilador (ventilador interior, no mostrado). Es decir, se detiene el suministro del medio del lado de uso (por ejemplo, aire, agua y similares) al intercambiador de calor de lado de uso 35 de la unidad interior 3 que había estado llevando a cabo la operación de calentamiento hasta entonces. Además, la unidad interior 3 que había estado llevando a cabo la operación de enfriamiento acciona el ventilador (no mostrado). Es decir, se continúa el suministro del medio del lado de uso al intercambiador de calor de lado de uso 35 de la unidad interior 3 que ha estado llevando a cabo la operación de enfriamiento.
Sin embargo, si se pueden detectar la temperatura del aire de la habitación y la temperatura del aire de descarga de la unidad interior, no habrá ningún problema para continuar con la operación del ventilador mientras la temperatura del aire de descarga de la unidad interior no está por debajo de la temperatura del aire de la habitación. Además, al proporcionar un dispositivo de detección de temperatura del medio de calor (sensor de temperatura 40) en el paso del lado de salida del intercambiador de calor 25 relacionado con el medio de calor, la operación del ventilador puede continuar mientras la temperatura del medio de calor en la salida del intercambiador de calor 25 relacionado con el medio de calor no está por debajo de la temperatura del aire interior.
Mientras se lleva a cabo el primer modo de operación de descongelación, intercambiando calor con el medio de calor en el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor en la unidad de relé 2, la cantidad de calor transferida al refrigerante de lado de la fuente de calor se puede suministrar desde el medio de calor al intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 de la unidad exterior 1 y, por tanto, se puede acortar el tiempo de fusión de la escarcha formada.
Como se describió anteriormente, en el primer modo de operación de descongelación, al intercambiar calor con el medio de calor en el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor, la cantidad de calor que se iba a transportar a la unidad interior que lleva a cabo la operación del modo de operación de calentamiento hasta entonces se usará para descongelar el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12. En consecuencia, si se usa excesivamente la cantidad de calor transportada a la unidad interior 3 que ha estado llevando a cabo la operación del modo de operación de calentamiento, la temperatura del medio de calor puede descender de forma desventajosa y el aire para calentar en la unidad interior 3 se puede enfriar al regresar del modo de operación de descongelación.
Por lo tanto, en el aparato de aire acondicionado 100, entre las temperaturas del medio de calor (la temperatura del medio de calor detectada por el sensor de temperatura 40a y la temperatura del medio de calor detectada por el sensor de temperatura 40b) transportadas a la unidad interior 3 que había estado llevando a cabo la operación de calentamiento hasta ese momento, a partir de las temperaturas de los últimos tres ciclos de control (una temperatura un ciclo antes indicada como T0, una temperatura dos ciclos de control antes indicada como T1, y una temperatura tres ciclos de control antes indicada como T2), la siguiente temperatura anticipada del medio de calor T se estima como una temperatura preestablecida mediante la siguiente ecuación (1).
Ecuación (1)
T = (T0 - T1) -(T0 - T1) / (T1 -T2) T0
A continuación, se hace una comparación entre la temperatura T estimada por la ecuación (1) y la temperatura del aire interior más alta entre las temperaturas del aire interior de la unidad interior 3 que había estado llevando a cabo el modo de operación de calentamiento hasta ese momento. En consecuencia, cuando la temperatura T estimada por la ecuación (1) llega a ser inferior a la temperatura más alta del aire interior, el paso de refrigerante se conmuta de manera que el medio de calor y el refrigerante en el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor no intercambian calor. Con lo anterior, se puede evitar la situación en la que la temperatura del medio de calor cae por debajo de la temperatura del aire interior (el segundo modo de operación de descongelación se describe a continuación). Obsérvese que el paso de refrigerante se puede conmutar comparando simplemente la temperatura del medio de calor y la temperatura del aire interior de modo que la temperatura de detección T0 del medio de calor sea mayor que la
temperatura más alta del aire interior. Además, se puede proporcionar un sensor de temperatura que detecta la temperatura (la temperatura del aire interior) del aire que pasa a través del intercambiador de calor de lado de uso 35.
La fig. 7 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra flujos de refrigerantes en el segundo modo de operación de descongelación llevado a cabo durante el modo de operación de sólo calentamiento del aparato de aire acondicionado 100. Como se describió anteriormente, durante el modo de operación de sólo calentamiento, cuando el contenido de humedad en el aire exterior forma escarcha en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1 y cuando la temperatura de evaporación cae, el aparato de aire acondicionado 100 se hace capaz de llevar a cabo la eliminación de la escarcha adherida a la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12, así como de llevar a cabo una operación (el segundo modo de operación de descongelación) que evita que la temperatura del medio de calor caiga por debajo de la temperatura más alta del aire interior. Obsérvese que, en la fig. 7, el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor durante el segundo modo de operación de descongelación se indica mediante la tubería de refrigerante 4 con líneas gruesas. Además, la dirección del flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor se indica mediante flechas de línea continua y la dirección del flujo del medio de calor se indica mediante flechas de línea discontinua en la fig. 7.
En el primer modo de operación de descongelación ilustrado en la fig. 7, el primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 se conmuta de manera que el refrigerante del lado de la fuente de calor descargado desde el compresor 10 fluye directamente al intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1.
En la unidad de relé 2, tanto el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a como el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b se mantienen como están, es decir, en el estado durante el primer modo de operación de descongelación, y la bomba 31a y la bomba 31b se detienen de modo que no fluye ningún medio de calor por su interior. El dispositivo de expansión 26a y el dispositivo de expansión 26b se cierran por completo, el dispositivo de encendido y apagado 27 se abre y el dispositivo de encendido y apagado 29 se abre. Es decir, el lado de la fuente de calor no transporta ningún refrigerante al intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y al intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor.
Obsérvese que los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 se controlan a un grado de apertura intermedio. Además, el control del grado de apertura de los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32 es el mismo que el de los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33. Además, los dispositivos de control del flujo del medio de calor 34 están cerrados por completo.
En primer lugar, se describirá el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor en el circuito de refrigerante A.
El compresor 10 comprime un refrigerante de baja presión y baja temperatura y se descarga desde el mismo como un gas refrigerante de alta presión y alta temperatura. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión descargado desde el compresor 10 fluye a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 hacia el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12. A continuación, el gas refrigerante de alta temperatura y alta presión se condensa y se licua mientras intercambia calor con la porción formada de escarcha en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y se convierte en un refrigerante líquido de baja temperatura y alta presión. En este momento, la escarcha adherida a la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 se derrite. El refrigerante líquido a baja temperatura y alta presión que fluye fuera del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 pasa a través de la válvula de retención 13a, fluye fuera de la unidad exterior 1, pasa a través de la tubería de refrigerante 4 y fluye hacia la unidad de relé 2.
El refrigerante líquido a alta presión que ha fluido hacia la unidad de relé 2 pasa a través del dispositivo de encendido y apagado 29 después de pasar a través del dispositivo de encendido y apagado 27. El refrigerante que ha pasado a través del dispositivo de encendido y apagado 29 se transporta directamente fuera de la unidad de relé 2 y fluye hacia la unidad exterior 1 a través de la tubería de refrigerante 4. El refrigerante de alta temperatura que se ha transportado a la unidad exterior 1 pasa a través de la válvula de retención 13c, se guía hacia el acumulador 19 pasando a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 y regresa al compresor 10.
A continuación, se describirá el flujo del medio de calor en el circuito de medio de calor B.
En el primer modo de operación de descongelación, tanto el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor como el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor transfieren energía de enfriamiento del refrigerante del lado de la fuente de calor al medio de calor, se hace que el medio de calor enfriado fluya a través de las tuberías 5 por la bomba 31a y la bomba 31b, y la temperatura del medio de calor es prácticamente la misma que la temperatura del aire interior. En consecuencia, el circuito de medio de calor B está en modo de parada.
La fig. 8 es un diagrama de circuito de refrigerante que ilustra flujos de refrigerantes en el segundo modo de operación de descongelación llevado a cabo durante el modo de operación principal de calentamiento del aparato de aire acondicionado 100. Como se describió anteriormente, durante el modo de operación principal de calentamiento, cuando el contenido de humedad en el aire exterior forma escarcha en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1 y cuando la temperatura de evaporación cae, el aparato de aire acondicionado 100 se hace capaz de llevar a cabo la eliminación de la escarcha adherida a la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12, así como de llevar a cabo una operación (el segundo modo de operación de descongelación) que evita que la temperatura del medio de calor caiga por debajo de la temperatura más alta del aire interior. Obsérvese que, en la fig. 8, el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor durante el segundo modo de operación de descongelación se indica mediante la tubería de refrigerante 4 con líneas gruesas. Además, la dirección del flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor se indica mediante flechas de línea continua y la dirección del flujo del medio de calor se indica mediante flechas de línea discontinua en la fig. 8.
En el primer modo de operación de descongelación ilustrado en la fig. 8, el primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 se conmuta de manera que el refrigerante del lado de la fuente de calor descargado desde el compresor 10 fluye directamente al intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 en la unidad exterior 1.
En la unidad de relé 2, tanto el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a como el segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28b se mantienen en el estado hasta entonces, es decir, el estado durante el primer modo de operación de descongelación, en el que la bomba 31a se acciona, la bomba 31b se detiene y el grado de apertura de cada dispositivo de control de flujo de medio de calor 34 se controla para controlar su caudal en base a la diferencia de la temperatura inmediatamente antes de la bomba 31a y la temperatura de salida de la unidad interior conectada, de manera que el medio de calor circula entre el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y los intercambiadores de calor de lado de uso 35. El grado de apertura del dispositivo de expansión 26a se controla de manera que el refrigerante en la salida del intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor está en estado gaseoso, y el grado de apertura del dispositivo de expansión 26b se controla para cerrarse prácticamente por completo. Además, se abre el dispositivo de encendido y apagado 27 y se abre el dispositivo de encendido y apagado 29.
Ahora, se describirá el control de los segundos dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 33 y los primeros dispositivos de conmutación de flujo de medio de calor 32 junto con el flujo del medio de calor.
En primer lugar, se describirá el flujo del refrigerante del lado de la fuente de calor en el circuito de refrigerante A.
El compresor 10 comprime un refrigerante de baja presión y baja temperatura y se descarga desde el mismo como un gas refrigerante de alta presión y alta temperatura. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión descargado desde el compresor 10 fluye a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 hacia el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12. A continuación, el gas refrigerante de alta temperatura y alta presión se condensa y se licua mientras intercambia calor con la porción formada de escarcha en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y se convierte en un refrigerante líquido de baja temperatura y alta presión. En este momento, la escarcha adherida a la superficie del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 se derrite. El refrigerante líquido a baja temperatura y alta presión que fluye fuera del intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 pasa a través de la válvula de retención 13a, fluye fuera de la unidad exterior 1, pasa a través de la tubería de refrigerante 4 y fluye hacia la unidad de relé 2.
El refrigerante líquido a alta presión que ha fluido hacia la unidad de relé 2 pasa a través del dispositivo de encendido y apagado 27 y se bifurca de modo que una porción fluya hacia el dispositivo de encendido y apagado 29 y la otra porción fluya hacia el dispositivo de encendido y apagado 26a. En consecuencia, mientras se intercambia calor con el medio de calor en el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor, no se intercambia calor con el medio de calor en el intercambiador de calor relacionado 25b con el medio de calor. El refrigerante que ha pasado a través del dispositivo de encendido y apagado 29 se fusiona con el refrigerante que ha intercambiado calor en el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y que ha pasado a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 28a, se transporta fuera de la unidad de relé 2 y fluye hacia la unidad exterior 1 a través de la tubería de refrigerante 4. El refrigerante que se ha transportado a la unidad exterior 1 pasa a través de la válvula de retención 13c, se guía hacia el interior del acumulador 19 pasando a través del primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante 11 y regresa al compresor 10.
A continuación, se describirá el flujo del medio de calor en el circuito de medio de calor B.
En el segundo modo de operación de descongelación durante el modo de operación principal de calentamiento, el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor transfiere energía de enfriamiento del refrigerante del lado de la fuente de calor al medio de calor, y la bomba 31a permite que el medio de calor enfriado fluya a través de las tuberías 5. El medio de calor que ha fluido fuera de la bomba 31a mientras estaba presurizado pasa a través del segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 que está conectado a cada unidad
interior 3, y fluye hacia el correspondiente intercambiador de calor de lado de uso 35. El caudal del medio de calor que fluye hacia cada intercambiador de calor de lado de uso 35 se controla en el correspondiente dispositivo de control de flujo de medio de calor 34.
En este momento, cuando la unidad interior 3 que está conectada al segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 va a llevar a cabo el modo de operación de calentamiento, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 se conmuta a la dirección a la que el intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor y la bomba 31b están conectados y, cuando la unidad interior 3 que está conectada al segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 va a llevar a cabo el modo de operación de enfriamiento, el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 se conmuta a la dirección a la que el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y la bomba 31a están conectados. El medio de calor que se ha hecho fluir hacia la unidad interior 3 mediante la bomba 31a continúa la operación de enfriamiento intercambiando calor con el aire interior del espacio interior 7 en el intercambiador de lado de uso 35 de la unidad interior 3 que ha estado transportando la operación de enfriamiento hasta entonces.
El medio de calor que ha intercambiado calor en el intercambiador de calor de lado de uso 35 fluye fuera de la correspondiente unidad interior 3 y fluye hacia la unidad de relé 2. El medio de calor que ha fluido hacia la unidad de relé 2 se transporta al correspondiente dispositivo de control de flujo de medio de calor 34.
A continuación, el medio de calor fluye hacia el correspondiente primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32. El primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 se conmuta en la dirección a la que está conectado el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor.
En este momento, el primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 se conmuta en la dirección a la que está conectado el intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor. Por otra parte, la bomba 31 b se suspende y no transporta ningún medio de calor. Obsérvese que el segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33 que está conectado a la unidad interior 3 que había estado llevando a cabo el modo de operación de calentamiento se conmuta a la dirección en la que la bomba 31b está conectada. Además, el dispositivo de control de flujo de medio de calor 34 que está conectado a la unidad interior 3 que había estado llevando a cabo el modo de operación de calentamiento se cierra por completo y el correspondiente primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 32 se ajusta al mismo grado de apertura que el del segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor 33.
Además, se detecta la temperatura de cualquier parte en el paso entre los dispositivos de expansión 26 al lado de salida del intercambiador de calor 25 relacionado con los medios de calor y, si esta temperatura es superior a una temperatura establecida predeterminada, se lleva a cabo el modo de operación de descongelación con recuperación de calor y, si se estima que la temperatura establecida es inferior a la temperatura establecida predeterminada (por ejemplo, 0 grados) o que la temperatura estimada en el siguiente horario del reloj será inferior a la temperatura preestablecida, el compresor reduce su velocidad de rotación. Con lo anterior, se puede aumentar la temperatura del refrigerante y se puede evitar la congelación del medio de calor. De forma alternativa, cuando la temperatura es inferior a una temperatura establecida predeterminada, el circuito de refrigerante se puede conmutar de modo que se lleve a cabo el modo de operación de descongelación por derivación, con lo que se logra una prevención segura de la congelación del medio de calor y se obtiene un dispositivo seguro.
Como se describió anteriormente, el aparato de aire acondicionado 100 intercambia calor entre el refrigerante del lado de la fuente de calor y el medio de calor a través de la unidad de relé 2 sin hacer circular el refrigerante directamente al espacio interior 7 donde se disponen las unidades interiores 3. La operación de enfriamiento y la operación de calentamiento se llevan a cabo transportando el medio de calor a las unidades interiores 3 y, con esto, es posible evitar fugas de refrigerante al espacio interior 7. Además, en el aparato de aire acondicionado 100, dado que el refrigerante se transporta desde la unidad exterior 1 a la unidad de relé 2, será posible disponer la unidad de relé 2 en una ubicación apropiada, permitiendo por tanto la distancia de transporte del medio de calor, en resumen, reducción de la potencia de las bombas 31 y consecución de un mayor ahorro de energía.
Además, en el aparato de aire acondicionado 100, en el modo de operación de descongelación llevado a cabo durante la ejecución de la operación de calentamiento cuando la temperatura del aire exterior es baja, el refrigerante que ha intercambiado calor durante la descongelación y que ha bajado de temperatura se hace para intercambiar calor con el medio de calor que se había transportado a la unidad interior 3 durante la operación de calentamiento, y se transporta a la unidad exterior 1. En consecuencia, la capacidad de calor del medio de calor se puede usar para descongelar y, por tanto, se puede acortar el tiempo de operación de descongelación.
Adicionalmente, en el aparato de aire acondicionado 100, cuando se intercambia calor entre el medio de calor y el refrigerante del lado de la fuente de calor, se hace una comparación entre la temperatura del medio de calor y la temperatura del aire interior más alta entre la temperatura del aire interior detectada de la unidad interior 3, que hasta ese momento estaba realizando el modo de operación de calentamiento. Si se estima que la temperatura del medio de calor es inferior a la temperatura más alta detectada del aire interior, al conmutar el paso lateral del
refrigerante, se puede evitar el intercambio de calor entre el refrigerante y el medio de calor y evitar aún más que baje la temperatura del medio de calor.
Si bien se ha descrito el modo de realización con respecto al caso en el que el aparato de aire acondicionado 100 incluye el acumulador 19, se puede omitir el acumulador 19. Típicamente, un intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y un intercambiador de calor de lado de uso 35 están provistos de un dispositivo de envío de aire en el que una corriente de aire a menudo facilita la condensación o la evaporación. La estructura no se limita a este caso. Por ejemplo, se puede usar un intercambiador de calor, tal como un calentador de panel, que usa radiación como el intercambiador de lado de uso 35, y un intercambiador de calor enfriado por agua que transfiere calor usando agua o anticongelante se puede usar como el intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12. En otras palabras, con respecto al intercambiador de calor de lado de fuente de calor 12 y al intercambiador de calor de lado de uso 35, se puede usar cualquier tipo de medio del lado de uso siempre que sus estructuras puedan transferir calor o recibir calor.
Se ha descrito un modo de realización en la que el número de intercambiadores de calor de lado de uso 35 es cuatro. Naturalmente, el acuerdo no se limita a este caso. Además, se ha realizado una Descripción que ilustra un caso en el que hay dos intercambiadores de calor 25 relacionados con el medio de calor, a saber, un intercambiador de calor 25a relacionado con el medio de calor y un intercambiador de calor 25b relacionado con el medio de calor. Por supuesto, la disposición no se limita a este caso, y siempre que esté configurada de modo que se pueda llevar a cabo el enfriamiento y/o el calentamiento del medio de calor, el número puede ser cualquier número mayor o igual a dos. Además, cada uno del número de bombas 31a y el de bombas 31b no está limitado a uno. Se pueden conectar en paralelo varias bombas de pequeña capacidad.
Lista de signos de referencia
1 unidad exterior; 2 unidad de relé; 3 unidad interior; 3a unidad interior; 3b unidad interior; 3c unidad interior; 3d unidad interior; 4 tubería de refrigerante; 4a primera tubería de conexión; 4b segunda tubería de conexión; 5 tubería; 6 espacio exterior; 7 espacio interior; 8 espacio; 9 estructura; 10 compresor; 11 primer dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante; 12 intercambiador de calor de lado de fuente de calor; 13a válvula de retención; 13b válvula de retención; 13c válvula de retención; 13d válvula de retención; 17 dispositivo de encendido y apagado; 19 acumulador; 25 intercambiador de calor relacionado con el medio de calor; 25a intercambiador de calor relacionado con el medio de calor; 25b intercambiador de calor relacionado con el medio de calor; 26 dispositivo de expansión; 26a dispositivo de expansión; 26b dispositivo de expansión; 27 dispositivo de encendido y apagado; 28 segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante; 28a segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante; 28b segundo dispositivo de conmutación de flujo de refrigerante; 29 dispositivo de encendido y apagado; 31 bomba; 31a bomba; 31b bomba; 32 primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 32a primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 32b primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 32c primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 32d primer dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 33 segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 33a segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 33b segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 33c segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 33d segundo dispositivo de conmutación de flujo de medio de calor; 34 dispositivo de control de flujo de medio de calor; 34a dispositivo de control de flujo de medio de calor; 34b dispositivo de control de flujo de medio de calor; 34c dispositivo de control de flujo de medio calor; 34d dispositivo de control de flujo de medio de calor; 35 intercambiador de calor de lado de uso; 35a intercambiador de calor de lado de uso; 35b intercambiador de calor de lado de uso; 35c intercambiador de calor de lado de uso; 35d intercambiador de calor de lado de uso; 40 sensor de temperatura; 40a sensor de temperatura; 40b sensor de temperatura; 100 aparato de aire acondicionado; A circuito de refrigerante; y B circuito de medio de calor.
Claims (11)
1. Un aparato de aire acondicionado (100), que comprende:
una sección que tiene una primera parte y una segunda parte conectadas por una primera tubería (4) en paralelo, en la que la primera parte de la sección comprende un primer dispositivo de expansión (26a) y un paso de lado de refrigerante de un primer intercambiador de calor (25a) relacionado con el medio de calor conectado por la primera tubería (4) en serie, y en la que la segunda parte de la sección comprende un segundo dispositivo de expansión (26b) y un paso de lado de refrigerante de un segundo intercambiador de calor (25b) relacionado con el medio de calor conectado por la primera tubería (4) en serie;
un circuito de refrigerante (A) que incluye al menos un compresor, un intercambiador de calor de lado de fuente de calor (12) y la sección conectada por la primera tubería (4) en serie, haciendo circular el circuito de refrigerante (A) un refrigerante del lado de la fuente de calor;
un circuito de medio de calor (B) que incluye al menos un paso de lado del medio de calor del primer intercambiador de calor (25a) relacionado con el medio de calor, una primera bomba (31a), y al menos un primer intercambiador de calor de lado de uso (35a) conectado por una segunda tubería (5) en serie y un paso de lado del medio de calor del segundo intercambiador de calor (25b) relacionado con el medio de calor, una segunda bomba (31b) y un segundo intercambiador de calor de lado de uso (35b) conectado por la segunda tubería (5) en serie, haciendo circular el circuito de medio de calor (B) un medio de calor;
un primer sensor de temperatura (40a) dispuesto en la segunda tubería (5) en un lado de entrada de la primera bomba (31a); y
un segundo sensor de temperatura (40b) dispuesto en la segunda tubería (5) en un lado de entrada de la segunda bomba (31b), en el que
se proporciona al menos una tubería de derivación en el circuito de refrigerante (A), deriva los respectivos intercambiadores de calor (25a, 25b) relacionados con el medio de calor y devuelve el refrigerante del lado de la fuente de calor al compresor (10),
el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para llevar a cabo:
un modo de operación de calentamiento en el que al menos uno de los respectivos intercambiadores de calor (25a, 25b) relacionados con el medio de calor calienta el medio de calor;
caracterizado por que el aparato de aire acondicionado está configurado además para llevar a cabo un modo de operación de descongelación con recuperación de calor en el que la escarcha adherida al intercambiador de calor de lado de fuente de calor (12) se funde accionando al menos una de las respectivas bombas (31a, 31b) y haciendo que el refrigerante del lado de la fuente de calor reciba calor del medio de calor que fluye en al menos uno de los respectivos intercambiadores de calor (25a, 25b) relacionados con el medio de calor durante el modo de operación de calentamiento; y
un modo de operación de descongelación por derivación en el que la escarcha adherida al intercambiador de calor (12) del lado de la fuente de calor se derrite haciendo pasar una parte o todo el refrigerante del lado de la fuente de calor a través de la tubería de derivación durante el modo de operación de calentamiento;
en el que el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para determinar si se lleva a cabo el modo de operación de descongelación con recuperación de calor o el modo de operación de descongelación por derivación en función de la temperatura del medio de calor en una salida del primer intercambiador de calor (25a) relacionada con el medio de calor.
2. El aparato de aire acondicionado (100) de la reivindicación 1, en el que
el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para llevar a cabo el modo de operación de descongelación con recuperación de calor cuando la temperatura del medio de calor en la salida del primer intercambiador de calor (25a) relacionado con el medio de calor es mayor que una temperatura establecida predeterminada y
el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para llevar a cabo el modo de operación de descongelación por derivación cuando la temperatura del medio de calor en la salida del primer
intercambiador de calor (25a) relacionado con el medio de calor es inferior a la temperatura establecida predeterminada.
3. El aparato de aire acondicionado (100) de la reivindicación 2, en el que la temperatura establecida es igual o superior a la temperatura de un medio del lado de uso suministrado al primer intercambiador de lado de uso (35a).
4. El aparato de aire acondicionado de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que,
en el modo de operación de descongelación con recuperación de calor,
el(los) respectivo(s) intercambiador(es) de calor (25a, 25b) relacionado(s) con el medio de calor que transfiere calor desde el medio de calor al refrigerante del lado de la fuente de calor está configurado para transferir calor desde el medio de calor que se ha calentado antes del inicio del modo de operación de descongelación por recuperación de calor al refrigerante del lado de la fuente de calor.
5. El aparato de aire acondicionado (100) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que
el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para llevar a cabo el modo de operación de descongelación con recuperación de calor cuando una temperatura de cualquier porción en un paso entre el primer dispositivo de expansión (26a) y un lado de salida del primer intercambiador de calor relacionado (25a) con el medio de calor es superior a la temperatura establecida predeterminada, y
el compresor (10) está configurado para reducir una velocidad de rotación o el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para llevar a cabo el modo de operación de descongelación por derivación cuando la temperatura de cualquier parte en el paso entre el primer dispositivo de expansión (26a) y el lado de salida del primer intercambiador de calor (25a) relacionado con el medio de calor es inferior a la temperatura establecida predeterminada o cuando se estima que es inferior.
6. El aparato de aire acondicionado (100) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,
en el que, en el modo de operación de descongelación con recuperación de calor llevado a cabo durante un modo de operación de sólo calentamiento, que es un modo entre los modos de operación de calentamiento, en el que todos los respectivos intercambiadores de calor (25a, 25b) relacionados con el medio de calor calientan el medio de calor,
el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para derretir la escarcha adherida al intercambiador de calor de lado de fuente de calor (12) abriendo prácticamente por completo los respectivos dispositivos de expansión (26a, 26b) y haciendo que el refrigerante del lado de la fuente de calor reciba calor del medio de calor que fluye en todos los respectivos intercambiadores de calor (25a, 25b) relacionados con el medio de calor.
7. El aparato de aire acondicionado (100) de la reivindicación 6, en el que el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para llevar a cabo el modo de operación de descongelación por derivación cerrando totalmente los respectivos dispositivos de expansión (26a, 26b) y pasando todo el refrigerante del lado de la fuente de calor que fluye en todos los respectivos intercambiadores de calor (25a, 25b) relacionados con el medio de calor a través de la tubería de derivación.
8. El aparato de aire acondicionado (100) de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que en el modo de operación de descongelación con recuperación de calor llevado a cabo durante un modo de operación principal de calentamiento, que es un modo entre los modos de operación de calentamiento, en el que el primer intercambiador de calor (25a) relacionado con el medio de calor calienta el medio de calor y el segundo intercambiador de calor (25b) relacionado con el medio de calor enfría el medio de calor,
el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para derretir la escarcha adherida al intercambiador de calor de lado de fuente de calor (12) abriendo prácticamente por completo el primer dispositivo de expansión (26a) correspondiente al primer intercambiador de calor (25a) relacionado con el medio de calor que había calentado el medio de calor, continuando el enfriamiento en el segundo intercambiador de calor (25b) relacionado con el medio de calor que había estado enfriando el medio de calor, y haciendo que el refrigerante del lado de la fuente de calor recibiera calor del medio de calor que fluye en el primer intercambiador de calor (25a) relacionado con el medio de calor que había calentado el medio de calor.
9. El aparato de aire acondicionado (100) de la reivindicación 8, en el que el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para llevar a cabo el modo de operación de descongelación por derivación cerrando totalmente el primer dispositivo de expansión (26a) correspondiente al primer intercambiador de calor (25a) relacionado con el medio de calor que había calentado el medio de calor, continuando el enfriamiento en el
segundo intercambiador de calor (25b) relacionado con el medio de calor que había estado enfriando el medio de calor, y haciendo pasar una porción del medio de calor a través de la tubería de derivación.
10. El aparato de aire acondicionado (100) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que
en el modo de operación de descongelación con recuperación de calor,
el aparato de aire acondicionado (100) está configurado para detener el suministro del medio del lado de uso al respectivo intercambiador de lado de uso (35a, 35b) que había estado llevando a cabo la operación de calentamiento y para continuar el suministro del medio del lado de uso al respectivo intercambiador de calor de lado de uso (35a, 35b) que está llevando a cabo la operación de enfriamiento.
11. El aparato de aire acondicionado (100) de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que un alojamiento que aloja el compresor (10) y el intercambiador de calor exterior; un alojamiento que aloja los respectivos intercambiadores de calor (25a, 25b) relacionados con el medio de calor, los respectivos dispositivos de expansión (26a, 26b) y las respectivas bombas (31a, 31b); y un alojamiento que aloja los respectivos intercambiadores de calor de lado de uso (35a, 35b) son cada uno de ellos un alojamiento diferente.
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