ES2958822T3 - Sistema de acondicionamiento de aire - Google Patents
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Abstract
La presente invención controla el suministro de aire acondicionado para suprimir el consumo de energía en el lado de la fuente de calor suministrando aire acondicionado utilizando conductos en un sistema de aire acondicionado. Una unidad intercambiadora de calor (10) incluye un intercambiador de calor del lado de uso (11). Una pluralidad de conductos (20) distribuyen el aire acondicionado que ha pasado a través del intercambiador de calor (11) del lado de uso de la unidad intercambiadora de calor (10). Una pluralidad de unidades de ventilador (30) aspiran aire acondicionado desde la unidad intercambiadora de calor (10) a través de la pluralidad de conductos (20) y lo suministran a un espacio (SA) sujeto a aire acondicionado. Cada una de las unidades de ventilador (30) incluye además un motor de ventilador (33), que es un actuador configurado para ser capaz de cambiar las cantidades de suministro de aire individuales del aire acondicionado. Un controlador controla la pluralidad de motores de ventilador (33) para controlar respectivamente las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador (30). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Sistema de acondicionamiento de aire
Campo técnico
La presente invención se refiere a un sistema de acondicionamiento de aire provisto de una pluralidad de unidades de ventilador.
Antecedentes de la técnica
Entre los sistemas de acondicionamiento de aire de la técnica anterior que proporcionan acondicionamiento de aire dentro de un edificio, existe un sistema de acondicionamiento de aire, que suministra aire acondicionado a una pluralidad de lugares dentro de un edificio usando conductos, como se describe en la Literatura de patentes 1 (JP H11-132489 A), por ejemplo.
El documento JP 2008/051466 A divulga características comprendidas en el preámbulo de la reivindicación 1. El documento JP 5426322 B2 es técnica anterior adicional.
Compendio de la invención
≤Problema técnico>
Sin embargo, el sistema de acondicionamiento de aire descrito en la Literatura de patentes 1 describe un contenido de control de unidades de ventilador, que no considera un ahorro de energía en el lado de la fuente de calor.
En tal sistema de acondicionamiento de aire que usa conductos para suministrar aire acondicionado a una pluralidad de lugares dentro de un edificio, un desafío es controlar el suministro de aire acondicionado para moderar el consumo de energía por el lado de la fuente de calor en el suministro de aire acondicionado usando conductos.
≤Solución al problema>
La invención está definida por la reivindicación 1. Un aspecto adicional de la invención está definido en la reivindicación 2.
Breve descripción de los dibujos
La Fig. 1 es un diagrama esquemático que ilustra una visión de conjunto de la configuración de un sistema de acondicionamiento de aire, que no está comprendido en la reivindicación 1.
La Fig. 2 es una vista, en perspectiva esquemática, de un ejemplo para conectar una unidad de intercambiador de calor, unos conductos, unas unidades de ventilador y unas unidades de salida.
La Fig. 3 es una vista, en corte transversal, de un ejemplo de un ventilador en una unidad de ventilador.
La Fig. 4 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de un subsistema de control.
La Fig. 5 es una vista esquemática de otro ejemplo de la configuración de una unidad de ventilador.
La Fig. 6 es un diagrama de bloques para explicar la relación de conexión entre un controlador principal y un controlador de ventilador de una modificación 1O.
La Fig. 7 es un diagrama de bloques para explicar un ejemplo de la relación de conexión entre un controlador principal y un controlador de ventilador de una modificación 1P.
La Fig. 8 es un diagrama de bloques para explicar otro ejemplo de la relación de conexión entre un controlador principal y un controlador de ventilador de una modificación 1P.
La Fig. 9 es un diagrama de bloques para explicar un ejemplo de la relación de conexión entre un controlador principal y un controlador de ventilador de una modificación 1Q.
La Fig. 10 es un diagrama de bloques para explicar otro ejemplo de la relación de conexión entre un controlador principal y un controlador de ventilador de una modificación 1Q.
La Fig. 11 es un diagrama de bloques para explicar otro ejemplo más de la relación de conexión entre un controlador principal y un controlador de ventilador de una modificación 1Q.
La Fig. 12 es un diagrama de bloques para explicar otro ejemplo de la relación de conexión entre un controlador principal y un controlador de ventilador de una modificación 1R.
La Fig. 13 es un diagrama conceptual que muestra la configuración de un sistema de acondicionamiento de aire según una primera realización de la invención.
La Fig. 14 es un diagrama de bloques para explicar la configuración de un controlador.
La Fig. 15 es un diagrama conceptual que muestra otro ejemplo de la configuración de un sistema de acondicionamiento de aire según una modificación.
Descripción de realizaciones
≤Primer ejemplo que no está comprendido en la reivindicación 1 >
(1) Configuración global
Un sistema de acondicionamiento de aire 1 ilustrado en la Fig. 1 suministra aire acondicionado a un espacio acondicionado por aire SA. Los ejemplos del espacio acondicionado por aire SA incluyen unas habitaciones RA1 y RA2 en un edificio BL, o similar. Las habitaciones RA1 y RA2 están divididas por una pared divisoria 78. En este documento, se darán descripciones de un caso en el que los espacios acondicionados por aire SA son dos habitaciones RA1 y RA2, sin embargo, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede estar previsto en correspondencia a habitaciones de diversos tamaños, diversas formas y diversas cantidades. Es preferible que los espacios acondicionados por aire SA, a los que el sistema de acondicionamiento de aire 1 suministra aire acondicionado, estén rodeados (por delante y por detrás, por arriba y por abajo, y a izquierda y derecha) por superficies de pared, como las habitaciones RA1 y RA2. Se señala que los espacios acondicionados por aire SA no están limitados a las habitaciones RA1 y RA2, sino que pueden ser, por ejemplo, pasillos, escaleras y entradas. El espacio acondicionado por aire SA puede ser un único espacio, tal como un gran vestíbulo, o una pluralidad de espacios, tales como una pluralidad de habitaciones divididas entre sí, por ejemplo.
Como se ilustra en la Fig. 1, el sistema de acondicionamiento de aire 1 está provisto de una unidad de intercambiador de calor 10, una pluralidad de conductos 20, una pluralidad de unidades de ventilador 30 y un controlador 300 (véase la Fig. 4). El sistema de acondicionamiento de aire 1 genera aire acondicionado por intercambio de calor en la unidad de intercambiador de calor 10 y suministra el aire acondicionado generado al espacio acondicionado por aire SA a través de una pluralidad de trayectorias de flujo de distribución. Cada uno de la pluralidad de conductos 20 está dispuesto en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución. Cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 30 está dispuesta en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución. Se señala que, cuando se distingue uno entre la pluralidad de conductos 20, se adjunta una letra del alfabeto, como el conducto 20a. En este documento, se ilustran cuatro conductos 20a a 20d, como los conductos 20. Además, se ilustran cuatro unidades de ventilador 30a a 30d, como las unidades de ventilador 30. Además, se ilustran cuatro unidades de salida 70a a 70d y cuatro controladores remotos 60a a 60d, como las unidades de salida 70 y los controladores remotos 60, respectivamente. Cada una de la pluralidad de unidades de salida 70a a 70d está dispuesta en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución.
La unidad de intercambiador de calor 10 incluye un intercambiador de calor 11 del lado de uso. La unidad de intercambiador de calor 10 tiene la función de generar aire acondicionado por intercambio de calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso. Un extremo 21 de cada uno de la pluralidad de conductos 20 está conectado a la unidad de intercambiador de calor 10. La pluralidad de conductos 20 es una pluralidad de tubos que envían aire acondicionado generado por la unidad de intercambiador de calor 10 e incluyen la función de distribuir el aire acondicionado. En otras palabras, la pluralidad de conductos 20 se usa para distribuir aire acondicionado que ha pasado a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso de la unidad de intercambiador de calor 10.
La pluralidad de unidades de ventilador 30 están conectadas a otro extremo 22 de la pluralidad de conductos 20. En este documento, la unidad de ventilador 30a está conectada al conducto 20a correspondiente, conectado a la unidad de intercambiador de calor 10, por ejemplo. De modo similar, las unidades de ventilador 30b a 30d están también conectadas a los conductos 20b a 20d correspondientes, respectivamente. Aunque se describe en este documento un caso en el que cada conducto 20 tiene un único extremo 21 y otro único extremo 22, un único conducto 20 puede también ramificarse desde un único extremo 21 en una pluralidad de otros extremos 22, y la unidad de ventilador 30 puede estar conectada, respectivamente, a cada uno de la pluralidad de otros extremos 22 que se ramifican de este modo. Además, las unidades de ventilador 30a a 30d están conectadas a las unidades de salida 70a a 70d y a los controladores remotos 60a a 60d.
El sistema de acondicionamiento de aire 1 incluye una pluralidad de salidas de aire 71 dispuestas en el espacio acondicionado por aire SA. Cada unidad de ventilador 30 suministra aire acondicionado a cada salida de aire 71 correspondiente. Para suministrar aire acondicionado a cada salida de aire 71, cada unidad de ventilador 30 extrae aire acondicionado de la unidad de intercambiador de calor 10 a través de cada conducto 20. Para extraer aire acondicionado, cada unidad de ventilador 30 incluye un ventilador 32 dentro de una carcasa 31 de cada unidad de ventilador 30. Cada ventilador 32 envía aire desde el otro extremo 22 de cada conducto 20 hacia cada de salida de aire 71. Uno o una pluralidad de ventiladores 32 pueden estar incluidos en cada unidad de ventilador 30. En este documento, cada uno de los ventiladores 32a a 32d está previsto, respectivamente, en la carcasa 31 de cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d.
Cada unidad de ventilador 30 está configurada para cambiar las cantidades de suministro de aire individuales del aire acondicionado a suministrar a cada salida de aire 71 con un accionador. La cantidad de suministro de aire es la cantidad de aire suministrada al espacio acondicionado por aire SA por unidad de tiempo. En este documento, un motor de ventilador 33 con una velocidad variable de rotación es el accionador. En este documento, cuatro motores de ventilador 33a a 33d están configurados de manera que la velocidad de rotación se puede cambiar individualmente, y al hacer que los motores de ventilador 33a a 33d cambien individualmente la velocidad de rotación respectiva, las unidades de ventilador 30a a 30d pueden cambiar individualmente las cantidades de suministro de aire.
Al controlar la pluralidad de accionadores, el controlador 300 controla la cantidad de suministro de aire de cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 30. Más específicamente, el controlador principal 40 del controlador 300 controla la pluralidad de accionadores de acuerdo con una pluralidad de instrucciones relacionadas con las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 30. Por consiguiente, el sistema de acondicionamiento de aire 1 según el primer ejemplo da salida a una instrucción relacionada con aumentar o disminuir la cantidad de suministro de aire desde el controlador principal 40 hasta la pluralidad de accionadores. La “instrucción relacionada con aumentar o disminuir el volumen de flujo de aire de suministro” no está limitada al caso que hace que el volumen de flujo de aire de suministro aumente o disminuya al dar salida a una instrucción haciendo que el parámetro del volumen de flujo de aire de suministro aumente o disminuya directamente. Por ejemplo, en el caso en el que el volumen de flujo de aire de suministro aumenta o disminuye como consecuencia de dar salida a una instrucción que hace que aumente o disminuya un parámetro de la velocidad del viento de las unidades de ventilador 30, y la velocidad del viento aumenta o disminuye según el aumento o la disminución del parámetro de la velocidad del viento, la instrucción que hace que aumente o disminuya el parámetro de la velocidad del viento está incluida en la “instrucción relacionada con aumentar o disminuir el volumen de flujo de aire de suministro”. Además, en el caso en el que el volumen de flujo de aire de suministro aumenta o disminuye como consecuencia de dar salida a una instrucción que hace que aumente o disminuya un parámetro de la presión diferencial en una ubicación predeterminada en la unidad de intercambiador de calor 10, los conductos 20 y las unidades de ventilador 30, y aumenta o disminuye el parámetro de la presión diferencial, la instrucción que hace que aumente o disminuya el parámetro de la presión diferencial está incluida en la “instrucción relacionada con aumentar o disminuir el volumen de flujo de aire de suministro”. Como se ha descrito anteriormente, no solamente el caso de emitir una instrucción para aumentar o disminuir directamente el volumen de flujo de aire de suministro, sino también el caso de emitir una instrucción para aumentar o disminuir directamente el volumen de flujo de aire de suministro están incluidas en la “instrucción relacionada con aumentar o disminuir el volumen de flujo de aire de suministro”. Se describirá más adelante un sistema de control del sistema de acondicionamiento de aire 1, que incluye el controlador principal 40 del controlador 300.
Además de la configuración anterior, el sistema de acondicionamiento de aire 1 está provisto de una unidad de fuente de calor 50, los controladores remotos 60, las unidades de salida 70, una unidad de entrada 80 y diversos sensores. Se describirán más adelante los sensores previstos en el sistema de acondicionamiento de aire 1.
(2) Configuración detallada
(2-1) Unidad de intercambiador de calor 10
La unidad de intercambiador de calor 10 está provista del intercambiador de calor 11 del lado de uso, un alojamiento hueco 12 que aloja el intercambiador de calor 11 del lado de uso y el controlador principal 40. El alojamiento 12 incluye un orificio de entrada de aire 12a conectado a una entrada 81 y una pluralidad de orificios de salida de aire 12b conectados a la pluralidad de conductos 20. En este documento, se ilustra el caso de un único orificio de entrada de aire 12a, pero se pueden también prever una pluralidad de orificios de entrada de aire 12a. El intercambiador de calor 11 del lado de uso es un intercambiador de calor de aletas y tubos, por ejemplo, y hace que se intercambie calor entre el aire que pasa entre las aletas de transmisión de calor y un refrigerante que circula a través de los tubos de transmisión de calor. Cuando el aire aspirado del orificio de entrada de aire 12a pasa a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso, el aire intercambia calor con el refrigerante (medio calorífico) que pasa a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso, y se genera aire acondicionado. El aire acondicionado generado por el intercambiador de calor 11 del lado de uso se aspira hacia dentro de cada uno de los conductos 20a a 20b desde los orificios de salida de aire 12b.
La unidad de intercambiador de calor 10 no está provista de un ventilador. La razón por la que la unidad de intercambiador de calor 10 puede aspirar aire del orificio de entrada de aire 12a es que existe una presión negativa dentro de la unidad de intercambiador de calor 10 debido a la pluralidad de conductos 20 que aspiran aire de toda la pluralidad de orificios de salida de aire 12b.
(2-2) Conductos 20
La pluralidad de conductos 20, que incluyen la función de distribuir aire acondicionado, están conectados a la pluralidad de orificios de salida de aire 12b de la unidad de intercambiador de calor 10 y a la pluralidad de unidades de ventilador 30. En este documento, se describe el caso en el que cada una de las unidades de ventilador 30 y cada una de las unidades de salida 70 están conectadas directamente, pero los conductos 20 pueden también estar dispuestos entre las unidades de ventilador 30 y las unidades de salida 70, de manera que los conductos 20 conectan las unidades de ventilador 30 y las unidades de salida 70.
Unos tubos metálicos que tienen una forma fija o unos tubos que tienen un material que se puede curvar libremente se pueden usar como los conductos 20. Al unir tales conductos 20 unos con otros, son posibles diversas disposiciones de la unidad de intercambiador de calor 10, la pluralidad de unidades de ventilador 30 y la pluralidad de unidades de salida 70.
En la Fig. 2, se ilustran esquemáticamente la unidad de intercambiador de calor 10, cuatro unidades de ventilador 30 y cuatro unidades de salida 70 conectadas en un espacio oculto AT del techo. La unidad de intercambiador de calor 10, las unidades de ventilador 30 y las unidades de salida 70 configuradas de este modo se forman fácilmente de manera delgada y, por lo tanto, pueden también estar dispuestas en un espacio bajo el suelo de las habitaciones RM1 y RM2.
(2-3) Unidad de ventilador 30
Para el ventilador 32 previsto en cada unidad de ventilador 30, se puede usar un ventilador centrífugo, por ejemplo. El ventilador centrífugo que se usa como el ventilador 32 puede ser un ventilador siroco, por ejemplo. La carcasa 31 prevista en cada unidad de ventilador 30 incluye un orificio de admisión 36 y un orificio de escape 37. El otro extremo 22 de cada conducto 20 está conectado al orificio de admisión 36 de cada carcasa 31. La salida de cada ventilador 32 y la unidad de salida 70 correspondiente están conectadas al orificio de escape 37 de cada carcasa 31. El aire acondicionado expulsado por soplado del ventilador 32 pasa a través de la unidad de salida 70 y se expulsa por soplado de la salida de aire 71.
Un controlador de ventilador 34 está fijado a la carcasa 31. En este documento, todos los controladores de ventilador 34 están conectados al controlador principal 40.
En la Fig. 3, se ilustra un ventilador siroco como un ejemplo del ventilador 32. Se puede cambiar la velocidad de rotación del motor de ventilador 33 que hace que gire un rotor de ventilador 35 del ventilador 32. Por consiguiente, al cambiar la velocidad de rotación del motor de ventilador 33, se puede cambiar la cantidad de aire suministrada por el ventilador 32. El controlador de ventilador 34 está conectado al motor de ventilador 33 y es capaz de controlar la velocidad de rotación del motor de ventilador 33.
Cada unidad de ventilador 30 está provista de un sensor de presión diferencial 121 que funciona como un detector de volumen de flujo de aire descrito más adelante, y cada controlador de ventilador 34 es capaz de corregir automáticamente la velocidad de rotación del motor de ventilador 33 que se necesita para producir la cantidad de suministro de aire necesaria, incluso si la resistencia aerodinámica que se presenta en los conductos 20 para cada unidad de ventilador 30 es diferente dependiendo de la longitud del conducto. Sin embargo, tal función de corrección no tiene que estar incluida en la unidad de ventilador 30 en algunos casos.
(2-4) Unidad de fuente de calor 50
La unidad de fuente de calor 50 suministra energía calorífica demandada por el intercambio de calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso de la unidad de intercambiador de calor 10. El sistema de acondicionamiento de aire 1 ilustrado en la Fig. 1 hace que un refrigerante circule entre la unidad de fuente de calor 50 y la unidad de intercambiador de calor 10, y realice por ello un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. La unidad de fuente de calor 50 y la unidad de intercambiador de calor 10 forman un aparato de ciclo de refrigeración que realiza el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. En el ejemplo ilustrado en la Fig. 1, la unidad de fuente de calor 50 está dispuesta en el exterior del edificio BL y trata el aire exterior como la fuente de calor, pero la ubicación de instalación de la unidad de fuente de calor 50 no está limitada al exterior del edificio BL.
La unidad de fuente de calor 50 está provista de un compresor 51, un intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor, una válvula de expansión 53, una válvula de cuatro vías 54, un ventilador 55 del lado de la fuente de calor, un controlador de fuente de calor 56 y unos tubos de refrigerante 57 y 58 en la unidad. Un orificio de descarga del compresor 51 está conectado a un primer orificio de la válvula de cuatro vías 54 y un orificio de aspiración del compresor 51 está conectado a un tercer orificio de la válvula de cuatro vías 54. El compresor 51 comprime un refrigerante en un estado gaseoso (denominado también en lo sucesivo un refrigerante gaseoso) o un refrigerante en un estado de dos fases gas-líquido aspirado del orificio de aspiración, y descarga el refrigerante comprimido del orificio de descarga. El compresor 51 incluye un motor de compresor incorporado cuya velocidad de rotación (o frecuencia de funcionamiento) puede cambiarse mediante un control de inversor, por ejemplo. El compresor 51 es capaz de cambiar la cantidad de refrigerante descargado por unidad de tiempo cambiando la frecuencia de funcionamiento.
El segundo orificio de la válvula de cuatro vías 54 está conectado a uno de los orificios del intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor, mientras que el cuarto orificio está conectado al tubo de refrigerante 58 en la unidad. Durante la operación de enfriamiento, como se ilustra por las líneas continuas, la válvula de cuatro vías 54 hace que el refrigerante circule desde el primer orificio hasta el segundo orificio para enviar el refrigerante descargado del compresor 51 al intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor, y hace que el refrigerante circule desde el cuarto orificio hasta el tercer orificio para enviar el refrigerante desde el intercambiador de calor 11 del lado de uso a través de un tubo de refrigerante 132 en la unidad, un tubo de conexión 92 y el tubo de refrigerante 58 en la unidad hasta el orificio de aspiración del compresor 51. Durante la operación de calentamiento, como se ilustra por las líneas de trazos, la válvula de cuatro vías 54 hace que el refrigerante circule desde el primer orificio hasta el cuarto orificio para enviar el refrigerante descargado del compresor 51 a través del tubo de refrigerante 58 en la unidad, el tubo de conexión 92 y el tubo de refrigerante 132 en la unidad al intercambiador de calor 11 del lado de uso, y hace que el refrigerante circule desde el segundo orificio hasta el tercer orificio para enviar el refrigerante desde el intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor al orificio de aspiración del compresor 51. El intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor es un intercambiador de calor de aletas y tubos, por ejemplo, y hace que se intercambie calor entre el aire que pasa entre las aletas de transmisión de calor y un refrigerante que circula a través de los tubos de transmisión de calor.
El otro orificio del intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor está conectado a un extremo de la válvula de expansión 53, y el otro extremo de la válvula de expansión 53 está conectado a uno de los orificios del intercambiador de calor 11 del lado de uso a través del tubo de refrigerante 57 en la unidad, un tubo de conexión 91 y un tubo de refrigerante 131 en la unidad. El otro orificio del intercambiador de calor 11 del lado de uso está conectado al tubo de refrigerante 132 en la unidad.
Al conectar la unidad de fuente de calor 50 y la unidad de intercambiador de calor 10 como anteriormente, se forma un circuito de refrigerante 200. Durante la operación de enfriamiento en el circuito de refrigerante 200, un refrigerante circula a través del compresor 51, la válvula de cuatro vías 54, el intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor, la válvula de expansión 53, el intercambiador de calor 11 del lado de uso, la válvula de cuatro vías 54 y el compresor 51, en el orden anterior. Además, durante la operación de calentamiento en el circuito de refrigerante 200, un refrigerante circula a través del compresor 51, la válvula de cuatro vías 54, el intercambiador de calor 11 del lado de uso, la válvula de expansión 53, el intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor, la válvula de cuatro vías 54 y el compresor 51, en el orden anterior.
(2-4-1) Circulación de refrigerante durante la operación de enfriamiento
Durante la operación de enfriamiento, un refrigerante gaseoso comprimido por el compresor 51 se envía al intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor a través de la válvula de cuatro vías 54. El refrigerante transmite calor en el intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor al aire enviado por el ventilador 55 del lado de la fuente de calor, se expande y es descomprimido por la válvula de expansión 53, y se envía al intercambiador de calor 11 del lado de uso pasando a través del tubo de refrigerante 57 en la unidad, el tubo de conexión 91 y el tubo de refrigerante 131 en la unidad. El refrigerante a baja temperatura y baja presión enviado desde la válvula de expansión 53 intercambia calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso para coger calor del aire enviado desde la entrada 81. El refrigerante gaseoso o refrigerante gas-líquido de dos fases que ha intercambiado calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso pasa a través del tubo de refrigerante 132 en la unidad, el tubo de conexión 92, el tubo de refrigerante 58 en la unidad y la válvula de cuatro vías 54, y se aspira hacia dentro del compresor 51. El aire acondicionado que ha perdido calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso pasa a través de la pluralidad de conductos 20, la pluralidad de unidades de ventilador 30 y la pluralidad de salidas de aire 71, y se expulsa por soplado hacia dentro de las habitaciones RA1 y RA2, enfriando por ello dichas habitaciones RA1 y RA2.
Durante la operación de enfriamiento, para impedir que se presente la compresión de líquido en el compresor 51, se realiza un control para ajustar el grado de apertura de la válvula de expansión 53 de manera que el grado de sobrecalentamiento del refrigerante aspirado hacia dentro del orificio de aspiración del compresor 51 coincide con un grado objetivo de sobrecalentamiento, por ejemplo. Además, para permitir el tratamiento de una carga de enfriamiento mientras está realizándose tal ajuste del grado de apertura de la válvula de expansión 53, se realiza un control para cambiar la frecuencia de funcionamiento del compresor 51. El grado de sobrecalentamiento se calcula restando la temperatura de evaporación del refrigerante, dentro del intercambiador de calor 11 del lado de uso, de la temperatura del refrigerante gaseoso enviado desde el intercambiador de calor 11 del lado de uso, por ejemplo.
(2-4-2) Circulación de refrigerante durante la operación de calentamiento
Durante la operación de calentamiento, un refrigerante gaseoso comprimido por el compresor 51 se envía al intercambiador de calor 11 del lado de uso a través de la válvula de cuatro vías 54 y el tubo de refrigerante 58 en la unidad, el tubo de conexión 92 y el tubo de refrigerante 132 en la unidad. El refrigerante intercambia calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso para transmitir calor al aire enviado desde la entrada 81. El refrigerante que ha intercambiado calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso se envía a la válvula de expansión 53 a través del tubo de refrigerante 131 en la unidad, el tubo de conexión 91 y el tubo de refrigerante 57 en la unidad. El refrigerante a baja temperatura y baja presión se expande y es descomprimido por la válvula de expansión 53, se envía al intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor e intercambia calor en el intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor para obtener calor del aire enviado por el ventilador 55 del lado de la fuente de calor. El refrigerante gaseoso o refrigerante gas-líquido de dos fases que ha intercambiado calor en el intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor pasa a través de la válvula de cuatro vías 54 y se aspira hacia dentro del compresor 51. El aire acondicionado que ha ganado calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso pasa a través de la pluralidad de conductos 20, la pluralidad de unidades de ventilador 30 y la pluralidad de salidas de aire 71, y se expulsa por soplado hacia dentro de las habitaciones RA1 y RA2, calentando por ello dichas habitaciones RA1 y RA2.
Durante la operación de calentamiento, se realiza un control para ajustar el grado de apertura de la válvula de expansión 53 de manera que el grado de subenfriamiento del refrigerante en el orificio de salida del intercambiador de calor 11 del lado de uso (el tubo de refrigerante 131 en la unidad) coincide con un grado objetivo de sobrecalentamiento, por ejemplo. Además, para permitir el tratamiento de una carga de calentamiento mientras está realizándose tal ajuste del grado de apertura de la válvula de expansión 53, se realiza un control para cambiar la frecuencia de funcionamiento del compresor 51. El grado de subenfriamiento del intercambiador de calor 11 del lado de uso se calcula restando la temperatura del refrigerante líquido, que sale del intercambiador de calor 11 del lado de uso, de la temperatura de condensación del refrigerante dentro del intercambiador de calor 11 del lado de uso, por ejemplo.
La unidad de salida 70 está fijada a un techo CE con la salida de aire 71 apuntando hacia abajo, por ejemplo. En este documento, se ilustra como ejemplo un caso en el que la unidad de salida 70 está fijada al techo CE, pero la unidad de salida 70 puede también estar fijada a una pared, por ejemplo, y la ubicación de instalación de la unidad de salida 70 no está limitada al techo CE.
(2-5) Unidad de salida 70
La unidad de salida 70 está provista de un filtro de aire 73 dentro de una carcasa 72 hueca. Las unidades de salida 70a a 70d están conectadas a las unidades de ventilador 30a a 30d, respectivamente. El aire acondicionado enviado desde la unidad de ventilador 30 pasa a través del filtro de aire 73 y se expulsa por soplado de la salida de aire 71. En este documento, se describe un caso en el que la unidad de salida 70 está provista del filtro de aire 73, pero la configuración de la unidad de salida 70 no tiene que incluir el filtro de aire 73.
Además, la unidad de salida 70 está provista de un deflector de aire 74 dentro de la carcasa 72 hueca. La unidad de salida 70 está provista de un motor de deflector de aire 75 para accionar el deflector de aire 74. En este documento, el motor de deflector de aire 75 para accionar el deflector de aire 74 es un accionador. El motor de deflector de aire 75 puede desplazar el deflector de aire 74 y ajustar por ello la dirección del viento. Además, el deflector de aire 74 puede también ser desplazado hasta una posición que cierra la salida de aire 71. El motor de deflector de aire 75 está conectado al controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30, por ejemplo. Por consiguiente, el controlador de ventilador 34 es capaz de controlar la dirección del viento y la apertura o el cierre de la salida de aire 71. En este documento, se describe un caso en el que la unidad de salida 70 está provista del deflector de aire 74 y del motor de deflector de aire 75, pero la configuración de la unidad de salida 70 no tiene que incluir el deflector de aire 74 y el motor de deflector de aire 75.
La unidad de entrada 80 está fijada a la pared del edificio BL con la entrada 81 apuntando hacia el exterior de dicho edificio BL, por ejemplo. En este documento, se ilustra como ejemplo el caso en el que la unidad de entrada 80 está fijada al edificio BL, pero la unidad de entrada 80 puede también estar fijada al edificio BL, por ejemplo, y la ubicación de instalación de la unidad de entrada 80 no está limitada a la pared del edificio BL.
La unidad de entrada 80 está provista de un filtro de aire 83 dentro de una carcasa 82 hueca. El aire enviado a la unidad de intercambiador de calor 10 se introduce desde la entrada 81 a través del filtro de aire 83. En este documento, se describe un caso en el que la unidad de entrada 80 está provista del filtro de aire 83, pero la configuración de la unidad de entrada 80 no tiene que incluir el filtro de aire 83.
(2-6) Subsistema de control
Como se ilustra en la Fig. 4, el controlador principal 40 está conectado a la pluralidad de controladores de ventilador 34 y al controlador de fuente de calor 56. El controlador de fuente de calor 56 está configurado, por ejemplo, por diversos circuitos previstos sobre una placa de circuito impreso conectada a diversos equipos en la unidad de fuente de calor 50, y controla los diversos equipos en la unidad de fuente de calor 50, tales como el compresor 51, la válvula de expansión 53, la válvula de cuatro vías 54 y el ventilador 55 del lado de la fuente de calor. Además, el controlador principal 40 está conectado a cada controlador remoto 60 a través de cada controlador de ventilador 34. Los controladores remotos 60a a 60d corresponden a las unidades de salida 70a a 70d y están conectados a las unidades de ventilador 30a a 30d. En este documento, se describe un caso en el que el controlador remoto 60 está conectado al controlador principal 40 a través del controlador de ventilador 34, pero el controlador remoto 60 puede también estar conectado directamente al controlador principal 40. En este documento, se ilustra un caso en el que el controlador principal 40, la pluralidad de controladores de ventilador 34, el controlador de fuente de calor 56 y la pluralidad de controladores remotos 60 están conectados de manera alámbrica, pero algunos o todos los controladores pueden también estar conectados por comunicación inalámbrica.
El controlador principal 40, la pluralidad de controladores de ventilador 34, el controlador de fuente de calor 56 y la pluralidad de controladores remotos 60 se consiguen mediante un ordenador, por ejemplo. El ordenador que forma el controlador principal 40, la pluralidad de controladores de ventilador 34, el controlador de fuente de calor 56 y la pluralidad de controladores remotos 60 está provisto de un dispositivo informático de control y un dispositivo de almacenamiento. Un procesador, tal como una CPU o una GPU, se puede usar como el dispositivo informático de control. El dispositivo informático de control lee un programa almacenado en el dispositivo de almacenamiento y realiza un procesamiento de imágenes y un procesamiento aritmético predeterminados de acuerdo con el programa. Además, el dispositivo informático de control puede escribir un resultado aritmético en el dispositivo de almacenamiento y leer la información almacenada en el dispositivo de almacenamiento de acuerdo con el programa. Sin embargo, el controlador principal 40, la pluralidad de controladores de ventilador 34, el controlador de fuente de calor 56 y la pluralidad de controladores remotos 60 se pueden también configurar usando un circuito integrado (IC) capaz de realizar un control similar al control realizado usando una CPU y una memoria. Los ejemplos del IC mencionados en este documento incluyen un circuito integrado a gran escala (LSI), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una agrupación de puertas, una agrupación de puertas programables en campo (FPGA), y similares.
Un sensor de temperatura de admisión 101, un sensor de temperatura 102 del lado del gas, un sensor de temperatura 103 del lado del líquido y un sensor de temperatura 104 del intercambiador de calor del lado de uso están dispuestos en la unidad de intercambiador de calor 10. Se señala que un termistor, por ejemplo, se puede usar como los sensores de temperatura anteriores o un sensor de temperatura descrito más adelante. El sensor de temperatura de admisión 101, el sensor de temperatura 102 del lado del gas, el sensor de temperatura 103 del lado del líquido y el sensor de temperatura 104 del intercambiador de calor del lado de uso están conectados al controlador principal 40, y los resultados de detección desde los sensores se transmiten al controlador principal 40. El sensor de temperatura de admisión 101 detecta la temperatura del aire aspirado del orificio de entrada de aire 12a. El sensor de temperatura 102 del lado del gas detecta la temperatura del refrigerante en uno de los orificios del intercambiador de calor 11 del lado de uso conectado al tubo de refrigerante 132 en la unidad. El sensor de temperatura 103 del lado del líquido detecta la temperatura del refrigerante en el otro orificio del intercambiador de calor 11 del lado de uso conectado al tubo de refrigerante 131 en la unidad. El sensor de temperatura 104 del intercambiador de calor del lado de uso está fijado cerca-a medio camino en la trayectoria de flujo de refrigerante dentro del intercambiador de calor 11 del lado de uso y detecta la temperatura del intercambiador de calor en un estado de dos fases gas-líquido que circula a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso. El controlador principal 40 usa un valor detectado procedente de al menos uno del sensor de temperatura de admisión 101, del sensor de temperatura 102 del lado del gas, del sensor de temperatura 103 del lado del líquido y del sensor de temperatura 104 del intercambiador de calor del lado de uso para determinar la instrucción relacionada con aumentar o disminuir la cantidad de suministro de aire.
Un sensor de temperatura 111 del aire del lado de la fuente de calor, un sensor de temperatura 112 del tubo de descarga y un sensor de temperatura 113 del intercambiador de calor del lado de la fuente de calor están dispuestos en la unidad de fuente de calor 50. El sensor de temperatura 111 del aire del lado de la fuente de calor, el sensor de temperatura 112 del tubo de descarga y el sensor de temperatura 113 del intercambiador de calor del lado de la fuente de calor están conectados al controlador de fuente de calor 56. Los resultados de detección procedentes del sensor de temperatura 111 del aire del lado de la fuente de calor, del sensor de temperatura 112 del tubo de descarga y del sensor de temperatura 113 del intercambiador de calor del lado de la fuente de calor se transmiten al controlador principal 40 a través del controlador de fuente de calor 56. El sensor de temperatura 111 del aire del lado de la fuente de calor detecta la temperatura del flujo de aire antes de pasar a través del intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor, producido por el ventilador 55 del lado de la fuente de calor. El sensor de temperatura 112 del tubo de descarga está configurado para detectar la temperatura del refrigerante a descargar del compresor 51. El sensor de temperatura 113 del intercambiador de calor del lado de la fuente de calor está fijado cerca-a medio camino en la trayectoria de flujo de refrigerante dentro del intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor y detecta la temperatura del intercambiador de calor en un estado de dos fases gas-líquido que circula a través del intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor.
Un sensor de presión diferencial 121 y un sensor de temperatura de expulsión 122 están dispuestos en la unidad de ventilador 30. El sensor de presión diferencial 121 detecta la presión diferencial en el flujo de aire entre los lados aguas arriba y aguas abajo de la ubicación de instalación de la unidad de ventilador 30, por ejemplo. El sensor de presión diferencial 121 está conectado al controlador de ventilador 34 y transmite los datos de presión diferencial detectada al controlador de ventilador 34. Por ejemplo, la trayectoria de flujo del punto donde se instala el sensor de presión diferencial 121 tiene un área en corte transversal predeterminada, y el controlador de ventilador 34 puede calcular la cantidad de suministro de aire a partir de un valor detectado por el sensor de presión diferencial 121. Además, el controlador de ventilador 34 puede detectar la dirección del viento a partir de la diferencia en presión detectada por el sensor de presión diferencial 121. El sensor de temperatura de expulsión 122 está dispuesto en la carcasa 31 de cada unidad de ventilador 30, por ejemplo, y detecta la temperatura del aire acondicionado expulsado por soplado de cada unidad de ventilador 30. En este documento, se describe un caso en el que el sensor de temperatura de expulsión 122 está dispuesto en la carcasa 31 de la unidad de ventilador 30, pero la ubicación de instalación del sensor de temperatura de expulsión 122 puede también ser otra ubicación, y puede ser una ubicación de instalación dentro de la unidad de salida 70, por ejemplo.
Cada uno de la pluralidad de controladores remotos 60 incluye un sensor de temperatura interior 61 incorporado y está configurado para introducir una instrucción para encender/apagar el funcionamiento del sistema de acondicionamiento de aire 1 y/o de la unidad de ventilador 30, conmutando entre enfriamiento y calentamiento, introduciendo una temperatura establecida e introduciendo un volumen establecido de flujo de aire. La temperatura establecida está configurada para ser capaz de introducirse como un valor numérico, por ejemplo, y el volumen establecido de flujo de aire está configurado para ser capaz de introducirse seleccionando uno de entre ajustes de ventilación muy baja, baja, intermedia y alta. Por ejemplo, el usuario utiliza un botón de entrada en el controlador remoto 60 para seleccionar la operación de enfriamiento, establecer la temperatura establecida en 28°C y seleccionar la ventilación intermedia como el volumen establecido de flujo de aire.
El controlador principal 40 calcula la cantidad de suministro de aire necesaria para ser expulsada por soplado de cada unidad de ventilador 30 a partir de la temperatura de expulsión detectada por cada sensor de temperatura de expulsión 122 y la temperatura establecida, y controla la velocidad de rotación del motor de ventilador 33 para llevar el valor detectado procedente del sensor de temperatura interior 61 próximo a la temperatura establecida. Se señala que, aunque se describe en este documento un caso en el que el sensor de temperatura interior 61 está incorporado en el controlador remoto 60, la posición en la que se prevé el sensor de temperatura interior 61 no está limitada al controlador remoto 60. Por ejemplo, un sensor de temperatura interior puede existir como un dispositivo independiente, y el controlador principal 40 puede estar configurado para recibir el valor de la temperatura interior desde el sensor independiente de temperatura interior.
Por ejemplo, considérese el caso en el que, inicialmente, tres unidades de ventilador 30 están conectadas a la unidad de intercambiador de calor 10 y uno de los orificios de salida de aire 12b de la unidad de intercambiador de calor 10 está bloqueado. En tal caso, cuando se añade una unidad de ventilador 30 adicional, un conducto 20 se conecta al orificio de salida de aire 12b bloqueado, la unidad de ventilador 30 adicional se conecta al conducto 20 y la unidad de salida 70 se conecta a la unidad de ventilador 30 añadida. Si el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30 añadida de este modo se conecta al controlador principal 40, se forma una red del controlador principal 40 y cuatro controladores de ventilador 34, y se puede construir fácilmente una red, que suministra instrucciones desde el controlador principal 40.
(3) Operaciones mediante el sistema de acondicionamiento de aire 1
En el sistema de acondicionamiento de aire 1, los volúmenes de flujo de aire establecidos que se introducen desde la pluralidad de controladores remotos 60 actúan como una cantidad de suministro de aire básica que se usa para determinar las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 30. Sin embargo, si el volumen establecido de flujo de aire se deja sin cambios, la temperatura establecida caerá en la operación de enfriamiento y subirá en la operación de calentamiento después de conseguir la temperatura establecida. Por consiguiente, para hacer que la temperatura del aire interior converja en la temperatura establecida, la cantidad de suministro de aire de cada unidad de ventilador 30 se cambia a partir del volumen establecido de flujo de aire por una orden procedente del controlador principal 40. El controlador principal 40 calcula una carga de acondicionamiento de aire a partir de la diferencia de temperatura entre la temperatura del aire interior y la temperatura establecida y determina la cantidad de suministro de aire necesaria a partir de la carga de acondicionamiento de aire y la temperatura del ventilador de cada unidad de ventilador 30. Por ejemplo, en el caso en el que la temperatura del aire interior coincide con la temperatura establecida y no hay ninguna diferencia de temperatura, la carga de acondicionamiento de aire es 0 y, por lo tanto, el controlador principal 40 detiene el ventilador en cada unidad de ventilador 30 donde la temperatura del aire interior coincide con la temperatura establecida, incluso si el volumen establecido de flujo de aire no es 0. Sin embargo, para evitar la contracorriente de aire desde la salida de aire 71 hacia la unidad de intercambiador de calor 10, se puede controlar cada unidad de ventilador 30 determinada para detenerse según la carga de acondicionamiento de aire de manera que la cantidad de suministro de aire no sea 0 para suprimir la contracorriente.
(3-1) Puesta en marcha
Cada controlador de ventilador 34 de las unidades de ventilador 30a a 30d transmite la cantidad de suministro de aire que cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d va a suministrar a partir del volumen establecido de flujo de aire de los cuatro controladores remotos 60 al controlador principal 40. Se señala que, incluso cuando una unidad de ventilador 30 detenida está funcionando para enviar una cantidad extremadamente baja de aire a fin de evitar la contracorriente de aire desde la salida de aire 71 hacia la unidad de intercambiador de calor 10, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede estar configurado para incluir la ligera cantidad de suministro de aire en el volumen total de flujo de aire. Alternativamente, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede estar configurado para no incluir la ligera cantidad de suministro de aire en el volumen total de flujo de aire.
El controlador principal 40 totaliza las cantidades de suministro de aire transmitidas desde todas las unidades de ventilador 30 para calcular el volumen total de flujo de aire a pasar a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso. El controlador principal 40 calcula la temperatura del aire aspirado hacia dentro de la unidad de intercambiador de calor 10 desde el sensor de temperatura de admisión 101 de la unidad de intercambiador de calor 10. Adicionalmente, el controlador principal 40 pide al controlador de fuente de calor 56 de la unidad de fuente de calor 50 un régimen requerido de circulación de refrigerante calculado a partir del volumen total de flujo de aire y de la temperatura del aire a pasar a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso. En respuesta a la petición del controlador principal 40, el controlador de fuente de calor 56 de la unidad de fuente de calor 50 cambia la frecuencia de funcionamiento del compresor 51 para cambiar el régimen de circulación de refrigerante.
(3-2) Funcionamiento normal
En el funcionamiento normal, el sistema de acondicionamiento de aire 1 varía el control entre el caso en el que el volumen total de flujo de aire está en o por encima de un límite inferior y el caso en el que el volumen total de flujo de aire está por debajo del límite inferior.
(3-2-1) Cuando el volumen total de flujo de aire está en o por encima de un límite inferior
Cuando ha transcurrido una cantidad predeterminada de tiempo desde la puesta en marcha y se alcanza un estado de funcionamiento normal, el controlador principal 40 determina si el volumen total de flujo de aire está o no en o por encima del límite inferior. El ajuste del límite inferior se describirá más adelante. Si el volumen total de flujo de aire está en o por encima del límite inferior, el controlador principal 40 controla el sistema de acondicionamiento de aire 1 según el siguiente procedimiento.
Cuando ha transcurrido una cantidad predeterminada de tiempo desde la puesta en marcha y se alcanza el estado de funcionamiento normal, cada controlador de ventilador 34 está configurado para volver a calcular la cantidad individual de suministro de aire en un intervalo predeterminado. En el proceso de volver a calcular, cada controlador de ventilador 34 usa la temperatura del aire interior detectada por el controlador remoto 60 para calcular, por ejemplo, una carga de acondicionamiento de aire en base a un estado tal como la temperatura del aire interior cerca de cada unidad de salida 70 “aproximándose” o “divergiendo de” la temperatura establecida, y corrige el volumen establecido de flujo de aire. Adicionalmente, cada unidad de ventilador 30 transmite la cantidad de suministro de aire corregida al controlador principal 40. Se señala que el controlador principal 40 puede también estar configurado para realizar los cálculos relacionados con la corrección del volumen establecido de flujo de aire. El controlador principal 40 vuelve a calcular las cantidades de suministro de aire transmitidas desde la pluralidad de controladores de ventilador 34 en cada intervalo para calcular el volumen total de flujo de aire y, si el volumen total de flujo de aire está en o por encima del límite inferior, el controlador principal 40 pide al controlador de fuente de calor 56 de la unidad de fuente de calor 50 el régimen requerido de circulación de refrigerante calculado a partir del volumen total de flujo de aire y la temperatura del aire a pasar a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso en cada intervalo. En respuesta a la petición del controlador principal 40, el controlador de fuente de calor 56 de la unidad de fuente de calor 50 cambia la frecuencia de funcionamiento del compresor 51 para cambiar el régimen de circulación de refrigerante.
(3-2-2) Cuando el volumen total de flujo de aire está por debajo de un límite inferior
Cuando el volumen total de flujo de aire está por debajo del límite inferior, el controlador principal 40 calcula la escasez, es decir, la diferencia entre el volumen total calculado de flujo de aire y el límite inferior. El controlador principal 40 asigna la escasez a la pluralidad de unidades de ventilador 30 según una regla predeterminada de distribución del volumen de flujo de aire. Cuando se asigna la escasez a la pluralidad de unidades de ventilador 30, porque es suficiente que el volumen total de flujo de aire esté en o por encima del límite inferior, se asigna en algunos casos una cantidad de suministro de aire que coincide con la escasez y se asigna en otros casos una cantidad de suministro de aire mayor o igual que la escasez.
Por ejemplo, considérese el caso en el que el límite inferior es 30 m3/min, el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30a pide 16 m3/min, el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30b pide 0 m3/min, el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30c pide 10 m3/min y el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30d pide 6 m3/min al controlador principal 40. En este caso, el volumen total de flujo de aire calculado por el controlador principal 40 es 32 m3/min > 30 m3/min, y el controlador principal 40 determina que el volumen total de flujo de aire está por encima del límite inferior.
A continuación, si una instrucción para dejar de enviar aire se introduce desde el controlador remoto 60 en el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30c, la petición desde el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30c se cambia de 10 m3/min a 0 m3/min. Por consiguiente, el volumen total de flujo de aire cae de 32 m3/min a 22 m3/min y, por lo tanto, el controlador principal 40 determina que se ha emitido una instrucción que llevaría el volumen total de flujo de aire a o por debajo del límite inferior.
Como un ejemplo, en el caso de determinar que se han dado instrucciones de un cambio que llevaría el volumen total de flujo de aire a o por debajo del límite inferior, el controlador principal 40 distribuye la escasez igualmente entre las unidades de ventilador 30 en funcionamiento. En el caso descrito anteriormente, 8 (= 30-22) m3/min se distribuye como 4 m3/min para la unidad de ventilador 30a y 4 m3/min para la unidad de ventilador 30d, de modo que la unidad de ventilador 30a se cambia a 20 m3/min y la unidad de ventilador 30d se cambia a 10 m3/min.
Como otro ejemplo, en el caso de determinar que se han dado instrucciones de un cambio que llevaría el volumen total de flujo de aire a o por debajo del límite inferior, el controlador principal 40 distribuye la escasez igualmente entre todas las unidades de ventilador 30. En el caso descrito anteriormente, 8 (= 30-22) m3/min se distribuye como 2 m3/min, cada uno para las unidades de ventilador 30a a 30d, de manera que la unidad de ventilador 30a se cambia a 18 m3/min, la unidad de ventilador 30b se cambia a 2 m3/min, la unidad de ventilador 30c se cambia a 2 m3/min y la unidad de ventilador 30d se cambia a 8 m3/min.
(3-2-3) Estableciendo el límite inferior
El controlador principal 40 determina el límite inferior del volumen total de flujo de aire del sistema de acondicionamiento de aire 1 en base a la temperatura del intercambiador de calor, por ejemplo. Por ejemplo, si la temperatura del intercambiador de calor es alta en la operación de enfriamiento, la capacidad de la unidad de fuente de calor 50 para suministrar energía calorífica se determina que es insuficiente, y se establece un límite inferior alto del volumen total de flujo de aire. Si la temperatura del intercambiador de calor es baja en la operación de enfriamiento, en comparación con tal caso, la capacidad de la unidad de fuente de calor 50 para suministrar energía calorífica se determina que es más que suficiente, y se establece un límite inferior del volumen total de flujo de aire que es menor que el caso anterior. El valor específico del límite inferior se determina experimentalmente usando el equipo actual del sistema de acondicionamiento de aire 1 y/o por simulación.
(3-2-4) Detección de contracorriente de aire
Por ejemplo, en la trayectoria de flujo de distribución, que incluye el conducto 20a, la unidad de ventilador 30a y la unidad de salida 70a, un flujo de aire que avanza desde la unidad de intercambiador de calor 10 hasta la salida de aire 71 es un flujo normal de aire pero, al contrario, un flujo de aire que avanza desde la salida de aire 71 hasta la unidad de intercambiador de calor 10 es un flujo anormal de aire que actúa como contracorriente de aire. Lo mismo se aplica a las trayectorias de flujo de distribución, que incluyen los conductos 20b a 20d, las unidades de ventilador 30b a 30d y las unidades de salida 70b a 70d, y los flujos de aire que avanzan desde las salidas de aire 71 hasta la unidad de intercambiador de calor 10 actúan como contracorriente de aire. El sensor de presión diferencial 121 previsto, respectivamente, en cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d transmite los resultados de detección al controlador principal 40 a través de los controladores de ventilador 34.
El controlador principal 40 determina que el flujo de aire es normal cuando la presión del aire en el orificio de escape 37 es menor o igual que la presión del aire en el orificio de admisión 36 de las unidades de ventilador 30a a 30d y, al contrario, determina que se presenta contracorriente de aire cuando la presión del aire en el orificio de escape 37 es mayor que la presión del aire en el orificio de admisión 36 de las unidades de ventilador 30a a 30d.
(3-2-5) Funcionamiento cuando se presenta contracorriente de aire
El controlador principal 40 elimina la contracorriente de aire mediante la cooperación de las unidades de ventilador 30. Específicamente, el controlador principal 40 detecta una unidad de ventilador 30 conectada a una trayectoria de flujo de distribución donde se presenta contracorriente de aire. El controlador principal 40 transmite una orden para aumentar la velocidad de rotación del motor de ventilador 33 al controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30 en la trayectoria de flujo de distribución donde se presenta contracorriente de aire. Por ejemplo, en el caso en el que se ha detenido el motor de ventilador 33, se transmite una orden para comenzar el accionamiento a una velocidad predeterminada de rotación. Como otro ejemplo, en el caso en el que el motor de ventilador 33 está girando a baja velocidad, se transmite además una orden para elevar más la velocidad de rotación del motor de ventilador 33.
Se señala que, si la resistencia aerodinámica se puede cambiar con el deflector de aire 74, dicho deflector de aire 74 se puede también usar para eliminar la contracorriente de aire. Por ejemplo, en el caso en el que se ha detenido el motor de ventilador 33, el deflector de aire 74 de la unidad de salida 70 donde se presenta contracorriente de aire puede estar configurado para cerrarse completamente. En el caso en el que el motor de ventilador 33 está girando a baja velocidad, el controlador principal 40 puede estar configurado para transmitir una orden para elevar la velocidad de rotación del motor de ventilador 33 y aumentar también la resistencia aerodinámica del deflector de aire 74.
Adicionalmente, puede también adoptarse una configuración en la que un regulador de flujo para la prevención de contracorriente, que está completamente cerrado justo por la fuerza de una corriente de aire a contracorriente, está previsto en la trayectoria de flujo de distribución. En este caso, puede impedirse la contracorriente sin una orden desde el controlador principal 40.
(4) Modificaciones
(4-1) Modificación 1A
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que los conductos 20 están directamente conectados a la unidad de intercambiador de calor 10, pero los conductos 20 pueden también estar indirectamente conectados a la unidad de intercambiador de calor 10. Por ejemplo, es posible una configuración en la que un elemento de fijación, que tiene una pluralidad de salidas de aire para conectar los conductos 20 a la unidad de intercambiador de calor 10, está instalado entre los conductos 20 y la unidad de intercambiador de calor 10. Preparando múltiples tipos de elementos de fijación conectables a diferentes cantidades de conductos 20, se puede cambiar el número de conductos 20 que pueden conectarse al mismo tipo de unidad de intercambiador de calor 10.
(4-2) Modificación 1B
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que una única unidad de salida 70 está conectada a una única unidad de ventilador 30, pero es posible también una configuración en la que una pluralidad de unidades de salida 70 están conectadas a una única unidad de ventilador 30. Es decir, se puede prever una pluralidad de salidas de aire 71 con respecto a una única unidad de ventilador 30. En este caso, una pluralidad de controladores remotos 60 pueden también estar conectados a cada unidad de ventilador 30, tal como proporcionando un controlador remoto 60 para cada unidad de salida 70.
(4-3) Modificación 1C
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que se prevé un paso de purga 79 y solamente una única entrada 81 está prevista en la pared entre las habitaciones RA1 y RA2. Sin embargo, el número de entradas 81 a prever no está limitado a uno y puede también ser una pluralidad. Además, la entrada 81 puede estar prevista de manera plural en la misma habitación RA1 o en ambas de las habitaciones RA1 y RA2 diferentes, por ejemplo. En el caso de prever la entrada 81 en cada una de las habitaciones RA1 y RA2, no se tiene que prever el paso de purga 79.
(4-4) Modificación 1D
Otro conducto 20 y otra unidad de ventilador 30 pueden también estar conectados a la unidad de ventilador 30 conectada al otro extremo 22 de un conducto 20, uno de cuyos extremos 21 está conectado a la unidad de intercambiador de calor 10.
Por ejemplo, una pluralidad de unidades de ventilador 30 pueden estar conectadas en serie con respecto a una única trayectoria de flujo de distribución. Como un ejemplo de tal configuración de conexión, dos conductos 20, dos unidades de ventilador 30 y una unidad de salida 70 pueden estar conectados en serie desde la unidad de intercambiador de calor 10 en el orden de un conducto 20, una unidad de ventilador 30, un conducto 20, una unidad de ventilador 30 y la unidad de salida 70. Al prever una pluralidad de fuentes de energía en una única trayectoria de flujo de distribución, es posible establecer una distancia mayor desde la unidad de intercambiador de calor 10 hasta la salida de aire 71, en comparación con el caso de prever justo una de la misma fuente de energía.
(4-5) Modificación 1E
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que una única unidad de intercambiador de calor 10 está conectada a una única unidad de fuente de calor 50, pero la configuración de conexión entre la unidad de fuente de calor 50 y la unidad de intercambiador de calor 10 no está limitada a la misma. Por ejemplo, una pluralidad de unidades de intercambiador de calor 10 pueden también estar conectadas a una única unidad de fuente de calor 50. Además, una pluralidad de unidades de fuente de calor 50 pueden estar conectadas a una pluralidad de unidades de intercambiador de calor 10. En estas configuraciones de conexión, un dispositivo de ajuste de caudales, que ajusta el caudal del refrigerante que circula a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso, puede también estar previsto en las unidades de intercambiador de calor 10. Una válvula de control de flujo con un grado variable de apertura se puede usar como tal dispositivo de ajuste de caudales.
(4-6) Modificación 1F
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que el compresor 51 de la unidad de fuente de calor 50 es un tipo que tiene una velocidad variable de rotación. Sin embargo, un tipo de compresor 51 que no tiene una velocidad variable de rotación se puede también usar en la unidad de fuente de calor 50.
(4-7) Modificación 1G
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que el sistema de acondicionamiento de aire 1 está configurado para ser conmutado entre la operación de enfriamiento y la operación de calentamiento. Sin embargo, el concepto técnico del primer ejemplo anterior se puede aplicar a un sistema de acondicionamiento de aire que está dedicado a enfriamiento solamente o a calentamiento solamente.
(4-8) Modificación 1H
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que la unidad de intercambiador de calor 10 está conectada a la unidad de fuente de calor 50 para formar un aparato de ciclo de refrigeración que hace discurrir un refrigerante a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso, pero la unidad de fuente de calor 50 no está limitada al caso de conectar la unidad de intercambiador de calor 10 para formar un aparato de ciclo de refrigeración. Una unidad de fuente de calor, que suministra energía calorífica al intercambiador de calor 11 del lado de uso, puede también estar configurada para suministrar un medio calorífico, tal como agua calentada y/o agua enfriada, por ejemplo.
En el caso de una configuración que hace discurrir un medio calorífico hasta el intercambiador de calor 11 del lado de uso de este modo, un dispositivo de ajuste de caudales, para ajustar el caudal del medio calorífico que circula hasta el intercambiador de calor 11 del lado de uso, puede también estar previsto en la unidad de intercambiador de calor 10.
Además, en el caso de conectar la unidad de intercambiador de calor 10 a tal unidad de fuente de calor, que suministra un medio calorífico, una pluralidad de unidades de intercambiador de calor 10 pueden también estar conectadas a una única unidad de fuente de calor.
(4-9) Modificación 1I
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que, durante la puesta en marcha, el controlador principal 40 pide el régimen de circulación de refrigerante requerido por el circuito de refrigerante 200 como se calcula a partir del volumen total calculado de flujo del aire que pasa a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso y la temperatura del aire calculada del aire aspirado hacia dentro de la unidad de intercambiador de calor 10. Sin embargo, el método por el que el controlador principal 40 determina el régimen requerido de circulación de refrigerante a pedir no está limitado al método descrito anteriormente.
Por ejemplo, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado como sigue. Durante la puesta en marcha, el controlador principal 40 totaliza las cantidades de suministro de aire transmitidas desde todas las unidades de ventilador 30 y calcula el volumen total de flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso. El controlador principal 40 almacena una tabla de volúmenes de flujo de aire que indica las relaciones entre el volumen total de flujo de aire y el régimen requerido de circulación de refrigerante en una memoria interna, por ejemplo. El controlador principal 40 selecciona el volumen de flujo de aire más próximo al volumen total calculado de flujo de aire de entre los volúmenes de flujo de aire descritos en la tabla de volúmenes de flujo de aire. El controlador principal 40 pide al controlador de fuente de calor 56 un régimen de circulación de refrigerante correspondiente al volumen total de flujo de aire seleccionado de la tabla de volúmenes de flujo de aire. Adicionalmente, con respecto a la diferencia entre el volumen de flujo de aire seleccionado de la tabla de volúmenes de flujo de aire y el volumen total de flujo de aire, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede estar configurado para dar salida a una orden desde el controlador principal 40 hasta los controladores de ventilador 34 y hacer por ello que la pluralidad de unidades de ventilador 30 cambien la cantidad de suministro de aire de acuerdo con la diferencia.
Como otro ejemplo, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado como sigue. Durante la puesta en marcha, el controlador principal 40 recibe la temperatura establecida desde el controlador remoto 60 a través del controlador de ventilador 34. Además, el controlador principal 40 recibe la temperatura del aire interior detectada por el controlador remoto 60, la temperatura del aire interior calculada a partir de un valor detectado por el sensor de temperatura de admisión 101 o la temperatura del aire interior desde un sensor de temperatura interior capaz de transmitir la temperatura del aire interior al controlador principal 40. El controlador principal 40 calcula la carga global de aire acondicionado sobre el sistema de acondicionamiento de aire 1 a partir de la temperatura establecida recibida y la temperatura del aire interior. El controlador principal 40 calcula el volumen total de flujo de aire y el régimen de circulación de refrigerante requerido a partir de la carga de acondicionamiento de aire calculada. El controlador principal 40 calcula la cantidad individual de suministro de aire de cada unidad de ventilador 30 multiplicando el volumen total de flujo de aire por la proporción de la carga de acondicionamiento de aire sobre cada unidad de ventilador 30, y da salida a órdenes para la pluralidad de controladores de ventilador 34. El sistema de acondicionamiento de aire 1 puede estar configurado de manera que cada controlador de ventilador 34 se ajusta a su vez para concordar con la cantidad individual de suministro de aire indicada por el controlador principal 40.
(4-10) Modificación 1J
En el sistema de acondicionamiento de aire 1 según el primer ejemplo anterior, se describe un caso en el que el controlador principal 40 determina principalmente el volumen total de flujo de aire y controla una condición relacionada con el refrigerante en la unidad de fuente de calor 50 para satisfacer el volumen total determinado de flujo de aire. Al contrario, sin embargo, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado para determinar principalmente una condición relacionada con el refrigerante en la unidad de fuente de calor 50 y determinar el volumen total de flujo de aire para satisfacer la condición.
Por ejemplo, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado de manera que el controlador de fuente de calor 56 controla la frecuencia de funcionamiento del compresor 51 y/o el grado de apertura de la válvula de expansión 53. En el sistema de acondicionamiento de aire 1 configurado de este modo, el controlador de fuente de calor 56 establece la información relacionada con el volumen total de flujo del aire que pasa actualmente a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso. A partir de la información relacionada con la frecuencia de funcionamiento del compresor 51 y/o el grado de apertura de la válvula de expansión 53, el controlador de fuente de calor 56 transmite una instrucción al controlador principal 40 indicando la necesidad de aumentar o disminuir el volumen de flujo de aire con respecto al volumen total actual de flujo de aire. El controlador principal 40 recibe la instrucción para aumentar o disminuir el volumen de flujo de aire desde el controlador de fuente de calor 56, calcula qué aumento o disminución proporcional del volumen de flujo de aire en cada unidad de ventilador 30 es adecuado para reducir la energía del sistema en conjunto y da salida a instrucciones para la pluralidad de unidades de ventilador 30.
(4-11) Modificación 1K
El sistema de acondicionamiento de aire 1 según el primer ejemplo anterior ajusta el régimen de circulación de refrigerante del circuito de refrigerante 200 al cambiar la frecuencia de funcionamiento del compresor 51. Sin embargo, el control del régimen de circulación de refrigerante en el sistema de acondicionamiento de aire 1 no está limitado a controlar la frecuencia de funcionamiento del compresor 51. Por ejemplo, el ajuste del régimen de circulación de refrigerante del circuito de refrigerante 200 se puede controlar ajustando la frecuencia de funcionamiento del compresor 51, al mismo tiempo que se ajusta también el grado de apertura de la válvula de expansión 53, o el ajuste del régimen de circulación de refrigerante del circuito de refrigerante 200 se puede controlar ajustando el grado de apertura de la válvula de expansión 53.
(4-12) Modificación 1L
En el primer ejemplo anterior, el límite inferior del volumen total de flujo de aire se determina según la temperatura del intercambiador de calor 11 del lado de uso, pero se pueden también usar la temperatura de condensación (TC), la temperatura de evaporación (TE) o el grado de sobrecalentamiento (SH) y el grado de subenfriamiento (SC). El grado de sobrecalentamiento se puede calcular usando la temperatura de entrada y la temperatura de salida del intercambiador de calor 11 del lado de uso o usando la presión de entrada y la temperatura de salida del intercambiador de calor 11 del lado de uso, por ejemplo. El grado de subenfriamiento se puede calcular usando la temperatura de entrada y la temperatura de salida del intercambiador de calor 11 del lado de uso o usando la presión de entrada y la temperatura de salida del intercambiador de calor 11 del lado de uso, por ejemplo.
El límite inferior del volumen total de flujo de aire puede ser un valor fijo predeterminado, y si el límite inferior se establece con antelación en 8 m3/min, el controlador principal 40 controla continuamente el volumen de flujo de aire para impedir que caiga por debajo del límite inferior de 8 m3/min, por ejemplo.
Además, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado de manera que, en la operación de enfriamiento, el límite inferior del volumen total de flujo de aire se determina según el grado de sobrecalentamiento, el volumen total actual de flujo de aire y la temperatura de admisión del aire aspirado hacia dentro de la unidad de intercambiador de calor 10, por ejemplo. El sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado de manera que, en la operación de calentamiento, el límite inferior del volumen total de flujo de aire se determina según el grado de subenfriamiento, el volumen total actual de flujo de aire y la temperatura de admisión del aire aspirado hacia dentro de la unidad de intercambiador de calor 10. El sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado de manera que el límite inferior del volumen total de flujo de aire se determina según el régimen de circulación de refrigerante (por ejemplo, la frecuencia de funcionamiento del compresor 51), la temperatura de evaporación (TE) y la temperatura del aire de admisión y el volumen de flujo de aire de admisión del aire aspirado hacia dentro de la unidad de intercambiador de calor 10. El sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado de manera que el límite inferior del volumen total de flujo de aire se determina según un volumen de flujo de aire en exceso o insuficiente calculado a partir de la calidad seca o húmeda del refrigerante después de pasar a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso, y el volumen actual de flujo de aire. Además, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado de manera que el límite inferior del volumen total de flujo de aire se determina según la presión del refrigerante y la temperatura del refrigerante en la salida del intercambiador de calor 11 del lado de uso.
(4-13) Modificación 1M
(4-13-1)
El primer ejemplo se describe considerando los motores de ventilador 33 que tienen una velocidad variable de rotación como ejemplo de una pluralidad de accionadores configurados para cambiar las cantidades de suministro de aire individuales del aire acondicionado aspirado desde la unidad de intercambiador de calor 10 a través de la pluralidad de conductos 20 y suministrado a la pluralidad de salidas de aire 71 en el espacio acondicionado por aire SA. Sin embargo, los accionadores no están limitados a los motores de ventilador 33, y el motor de accionamiento 39 del regulador de flujo 38 ilustrado en la Fig. 5 se puede también usar como la pluralidad de accionadores, por ejemplo. El motor de ventilador 33 del ventilador 32 ilustrado en la Fig. 5 puede ser un tipo de motor que tiene una velocidad variable de rotación, similar al primer ejemplo, o un tipo de motor que no tiene una velocidad variable de rotación. En el caso en el que el motor de ventilador 33 es un tipo que no tiene una velocidad variable de rotación, la cantidad de suministro de aire (volumen de flujo de aire) desde la unidad de ventilador 30 hasta la unidad de salida 70 se cambia con el regulador de flujo 38 únicamente. En contraste a esto, si el motor de ventilador 33 es un tipo con una velocidad variable de rotación, se cambia la cantidad de suministro de aire (volumen de flujo de aire) desde la unidad de ventilador 30 hasta la unidad de salida 70 cambiando no solamente el grado de apertura del regulador de flujo 38, sino también la velocidad de rotación del motor de ventilador 33.
Además, una unidad de regulador de flujo que incluye el regulador de flujo 38, pero no incluye un ventilador, se puede usar como una unidad para cambiar las cantidades de suministro de aire individuales del aire acondicionado a suministrar a las salidas de aire 71. En otras palabras, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado para incluir una unidad de ventilador que hace simplemente que un ventilador gire a velocidad constante y no tiene la función de cambiar la cantidad de suministro de aire, y una unidad de regulador de flujo separada de la unidad de ventilador, por ejemplo. Por ejemplo, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede estar configurado de manera que una unidad de regulador de flujo, configurada para cambiar la cantidad de suministro de aire con el regulador de flujo 38, está prevista a medio camino de al menos uno de los conductos 20a a 20d. Adicionalmente, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado de manera que la unidad de ventilador 30, que tiene la función de cambiar la cantidad de suministro de aire, y una unidad de regulador de flujo, que tiene la función de cambiar la cantidad de suministro de aire, están dispuestas juntas al menos en uno de los conductos 20a a 20d.
(4-13-2) Operaciones cuando se presenta contracorriente
El controlador principal 40 elimina la contracorriente de aire mediante la cooperación de las unidades de ventilador 30. Para eliminar la contracorriente de aire, en primer lugar, el controlador principal 40 detecta la unidad de ventilador 30 conectada a la trayectoria de flujo de distribución donde se presenta la contracorriente de aire. En el caso en el que la unidad de ventilador 30 está configurada para ajustar la cantidad de suministro de aire con el regulador de flujo 38 únicamente, el controlador principal 40 transmite una orden para cambiar el grado de apertura del regulador de flujo 38 al controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30 en la trayectoria de flujo de distribución donde se presenta la contracorriente de aire. Por ejemplo, en el caso de que la unidad de ventilador 30 donde se presenta la contracorriente de aire no esté funcionando, se transmite una orden para cerrar completamente el regulador de flujo 38. Normalmente, no se presenta contracorriente de aire cuando se envía aire según el grado de apertura del regulador de flujo 38, mientras se hace que el motor de ventilador 33 gire a velocidad constante y, por lo tanto, si se presenta contracorriente de aire en tal caso, el controlador principal 40 usa el controlador remoto 60 para notificar al usuario sobre un estado anormal, por ejemplo.
En el caso en el que la unidad de ventilador 30 está configurada para ajustar la cantidad de suministro de aire tanto con la velocidad de rotación del motor de ventilador 33 como con el grado de apertura del regulador de flujo 38, el controlador principal 40 transmite una orden para cambiar la velocidad de rotación del motor de ventilador 33 y/o el grado de apertura del regulador de flujo 38 al controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30 en la trayectoria de flujo de distribución donde se presenta la contracorriente de aire. Por ejemplo, en el caso de que la unidad de ventilador 30 donde se presenta la contracorriente de aire no esté funcionando, se transmite una orden para cerrar completamente el regulador de flujo 38. Como otro ejemplo, en el caso en el que el motor de ventilador 33 está girando a baja velocidad, se transmite una orden para elevar más la velocidad de rotación. Alternativamente, en el caso en el que el motor de ventilador 33 está girando a baja velocidad, el controlador principal 40 puede estar configurado para transmitir una orden para reducir el grado de apertura del regulador de flujo 38 y elevar también la velocidad de rotación del motor de ventilador 33, por ejemplo.
(4-14) Modificación 1N
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que el sensor de presión diferencial 121 se usa como un dispositivo de detección que detecta contracorriente de aire, pero el dispositivo que detecta contracorriente de aire no está limitado a un dispositivo que usa el sensor de presión diferencial 121. Un sensor direccional de velocidad del viento se puede también usar como tal dispositivo de detección. En el caso de usar un sensor direccional de velocidad del viento en vez del sensor de presión diferencial 121, el sensor de velocidad del viento está dispuesto en la unidad de ventilador 30 y conectado al controlador de ventilador 34, por ejemplo. En el caso de usar un sensor direccional de velocidad del viento, el controlador principal 40 es capaz de detectar que está circulando aire en la dirección normal cuando el sensor indica una velocidad del viento en la dirección positiva y, al contrario, detectar que se presenta contracorriente de aire en el caso en el que el sensor indica una velocidad del viento en la dirección negativa. Adicionalmente, el dispositivo de detección se puede también configurar usando una pluralidad de sensores no direccionales de velocidad del viento. Si una pluralidad de sensores no direccionales de velocidad del viento se usa para detectar una distribución de la velocidad del viento, y la distribución de la velocidad del viento es una distribución que se presenta cuando existe contracorriente, el controlador principal 40 puede determinar que se presenta contracorriente.
(4-15) Modificación 1O
En el primer ejemplo, se proporciona la descripción del caso en el que la pluralidad de controladores de ventilador 34 de la pluralidad de unidades de ventilador 30 están conectados directamente en paralelo al controlador principal 40 instalado en la unidad de intercambiador de calor 10. Sin embargo, la pluralidad de unidades de ventilador 30 pueden clasificarse en una unidad maestra y una unidad esclava, y el controlador de ventilador 34 puede estar conectado al controlador principal 40.
Por ejemplo, en un caso en el que cinco unidades de ventilador 30M y 30S están conectadas a una unidad de intercambiador de calor 10, como se muestra en la Fig. 6, las cinco unidades de ventilador se clasifican en una unidad de ventilador 30M, como la unidad maestra, y las cuatro unidades de ventilador 30S, como las unidades esclavas. Las cinco unidades de ventilador 30M y 30S tienen la misma configuración que la de la unidad de ventilador 30 descrita anteriormente. El controlador principal 40 de la unidad de intercambiador de calor 10 está conectado al controlador de fuente de calor 56 de la unidad de fuente de calor 50 y la unidad de ventilador 30M como la unidad maestra. Además, el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30M, como la unidad maestra, está conectado a los controladores de ventilador 34 de las cuatro unidades de ventilador 30S, como las unidades esclavas. El controlador principal 40 gestiona los controladores de ventilador 34 de las cuatro unidades de ventilador 30S, como las unidades esclavas, a través del controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30M, como la unidad maestra. El controlador principal 40 puede dar directamente una orden a los controladores de ventilador 34 de las cuatro unidades esclavas o el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30M, como la unidad maestra, puede dar una orden en respuesta a la orden desde el controlador principal 40.
(4-16) Modificación 1P
En el primer ejemplo y la modificación 10, el controlador principal 40 está instalado en la unidad de intercambiador de calor 10, sin embargo, el controlador principal 40 puede estar instalado en la unidad de ventilador 30M como la unidad maestra, como se muestra en la Fig. 7 u 8.
En tal caso, la unidad de intercambiador de calor 10 está provista de un terminal 19 para su conexión a diversos sensores dispuestos en la misma. El controlador principal 40 está conectado a un sensor dentro de la unidad de intercambiador de calor 10 a través del terminal 19 de la unidad de intercambiador de calor 10. Como se muestra en la Fig. 7, el controlador de fuente de calor 56 de la unidad de fuente de calor 50 está conectado al controlador principal 40 de la unidad de ventilador 30M a través de la unidad de intercambiador de calor 10. Alternativamente, como se muestra en la Fig. 8, el controlador de fuente de calor 56 de la unidad de fuente de calor 50 está conectado directamente al controlador principal 40 de la unidad de ventilador 30M.
Por ejemplo, en un caso en el que las cinco unidades de ventilador 30M, 30GM y 30S están conectadas a una unidad de intercambiador de calor 10, como se muestra en la Fig. 7 u 8, las cinco unidades de ventilador se clasifican en la unidad de ventilador 30M, como la unidad maestra, las dos unidades de ventilador 30GM, como unidades maestras del grupo, y las dos unidades de ventilador 30S, como las unidades esclavas. En este documento, el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30M, como la unidad maestra, se reemplaza solamente por el controlador principal 40, y las configuraciones de las cinco unidades de ventilador 30M, 30GM y 30S son las mismas que las de la unidad de ventilador 30 descrita anteriormente. El controlador principal 40 de la unidad de ventilador 30M está conectado a las unidades de ventilador 30GM, como las unidades maestras del grupo. A continuación, el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30GM, como cada una de las unidades maestras del grupo, está conectado al controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30S, como la unidad esclava de cada grupo. La descripción en este documento considera el caso en el que el controlador de ventilador 34 de una unidad de ventilador 30S, como la unidad esclava, está conectado al controlador de ventilador 34 de una unidad de ventilador 30GM, como la unidad maestra del grupo; sin embargo, el número de controladores de ventilador 34 de las unidades esclavas conectados al controlador de ventilador 34 de la unidad maestra del grupo no está limitado a uno, y puede ser dos o más. Además, el número de unidades maestras del grupo no está limitado a dos, y puede ser uno o tres o más. Es posible otra configuración en la que una pluralidad de controladores de ventilador 34 de las unidades de ventilador 30S, como las unidades esclavas, están conectados en paralelo al controlador principal 40 de una unidad de ventilador 30M.
El controlador principal 40 gestiona los controladores de ventilador 34 de las dos unidades de ventilador 30GM, como las unidades maestras del grupo. Además, el controlador principal 40 gestiona los controladores de ventilador 34 de las dos unidades de ventilador 30S, como las unidades esclavas del grupo, a través de los controladores de ventilador 34 de las unidades de ventilador 30GM, como las unidades maestras del grupo. El controlador principal 40 puede dar directamente una orden a los controladores de ventilador 34 de las dos unidades esclavas o el controlador de ventilador 34 de la unidad maestra del grupo puede dar una orden en respuesta a la orden desde el controlador principal 40.
(4-17) Modificación 1Q
En el primer ejemplo y las modificaciones 1O a 1P descritos anteriormente, el controlador principal 40 está instalado en la unidad de intercambiador de calor 10; sin embargo, como se muestra en las Figs. 9, 10, 11 o 12, el controlador principal 40 puede estar instalado en un lugar distinto de la unidad de intercambiador de calor 10, la unidad de ventilador 30 y la unidad de fuente de calor 50.
En tal caso, la unidad de intercambiador de calor 10 está provista de un terminal 19 para su conexión a diversos sensores dispuestos en la misma. El controlador principal 40 está conectado a un sensor dentro de la unidad de intercambiador de calor 10 a través del terminal 19 de dicha unidad de intercambiador de calor 10.
La Fig. 9 es un diagrama de bloques que muestra una configuración en la que el controlador principal 40, el controlador de ventilador 34 y el controlador de fuente de calor 56 están conectados de manera similar a la del primer ejemplo, y la posición de instalación del controlador principal 40 se cambia a otro lugar desde la unidad de intercambiador de calor 10 en el primer ejemplo.
La Fig. 10 es un diagrama de bloques que muestra una configuración en la que el controlador principal 40, el controlador de ventilador 34 y el controlador de fuente de calor 56 están conectados de manera similar a la de la modificación 1O mostrada en la Fig. 7, y la posición de instalación del controlador principal 40 se cambia a otro lugar desde la unidad de intercambiador de calor 10 en la modificación 10.
(4-18) Modificación 1R
En la modificación 1Q, la descripción considera el caso en el que la pluralidad de controladores de ventilador 34 de la pluralidad de unidades de ventilador 30 están conectados directamente en paralelo al controlador principal 40 (véase la Fig. 9) y el caso en el que los controladores de ventilador 34 de las dos unidades de ventilador 30GM, como las unidades maestras del grupo, están conectados al controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30M, como la unidad maestra, y el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30S, como la unidad esclava, está conectado a la unidad maestra del grupo (véanse las Figs. 10 y 11). Sin embargo, en vez de proporcionar toda la unidad maestra, las unidades maestras pueden clasificarse en unidades maestras del grupo y el controlador de ventilador 34 puede estar conectado al controlador principal 40.
Por ejemplo, en un caso en el que las cinco unidades de ventilador 30GM y 30S están conectadas a una unidad de intercambiador de calor 10, como se muestra en la Fig. 12, las cinco unidades de ventilador se clasifican en las tres unidades de ventilador 30GM, como las unidades maestras del grupo, y las dos unidades de ventilador 30S, como las unidades esclavas. Las cinco unidades de ventilador 30GM y 30S tienen la misma configuración que la de la unidad de ventilador 30 descrita anteriormente. El controlador principal 40 de la unidad de intercambiador de calor 10 está conectado al controlador de fuente de calor 56 de la unidad de fuente de calor 50 y las tres unidades de ventilador 30GM, como las unidades maestras del grupo. A continuación, los controladores de ventilador 34 de las dos unidades de ventilador 30GM, como las unidades maestras del grupo, se conectan al controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30S, como la unidad esclava de cada grupo. Sin embargo, el controlador de ventilador 34, como la unidad esclava, no se conecta al controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30GM, como la unidad maestra del grupo. La descripción en este documento considera el caso en el que el controlador de ventilador 34 de una unidad de ventilador 30S, como la unidad esclava, está conectado al controlador de ventilador 34 de una unidad de ventilador 30GM, como la unidad maestra del grupo, y el caso en el que el controlador de ventilador 34 de la unidad esclava está conectado al controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30GM, como la unidad maestra del grupo; sin embargo, el número de controladores de ventilador 34 de las unidades esclavas conectados al controlador de ventilador 34 de la unidad maestra del grupo no está limitado a uno, y puede ser dos o más.
El controlador principal 40 gestiona los controladores de ventilador 34 de las dos unidades de ventilador 30S, como las unidades esclavas del grupo, a través de los controladores de ventilador 34 de las dos unidades de ventilador 30GM, como las unidades maestras del grupo. El controlador principal 40 puede dar directamente una orden a los controladores de ventilador 34 de las dos unidades esclavas o el controlador de ventilador 34 de la unidad maestra del grupo puede dar una orden en respuesta a la orden desde el controlador principal 40.
Como se ha descrito anteriormente, dado que el controlador principal 40 está dispuesto en un lugar distinto de la unidad de intercambiador de calor 10 y la pluralidad de unidades de ventilador 30, la instalación del controlador principal 40 ya no está limitada a la unidad de intercambiador de calor 10 y la pluralidad de unidades de ventilador 30GM y 30S, lo que aumenta la flexibilidad de la instalación del controlador principal 40 y hace que sea fácil manipular el controlador principal 40.
(4-19) Modificación 1S
El primer ejemplo anterior describe una configuración en la que el sensor de presión diferencial 121 (detector de volumen de flujo de aire) se usa para detectar la presión diferencial dentro de un segmento predeterminado, pero la configuración que detecta el volumen de flujo de aire no está limitada a tal configuración. Por ejemplo, la configuración que detecta el volumen de flujo de aire puede también estar configurada para usar un sensor de presión diferencial para detectar la presión diferencial antes y después del ventilador 32 de cada unidad de ventilador 30, y el controlador principal 40 o el controlador de ventilador 34 puede calcular el volumen de flujo de aire a partir de las características de presión diferencial antes y después del ventilador 32. En este caso, el sensor de presión diferencial actúa también como el detector de volumen de flujo de aire. Por ejemplo, un sensor de velocidad del viento se puede usar para detectar la velocidad del viento en una posición específica, y el controlador principal 40 o el controlador de ventilador 34 puede estar configurado para calcular el volumen de flujo de aire a partir de las características de velocidad del viento en la posición específica. En este caso, el sensor de velocidad del viento actúa como el detector de volumen de flujo de aire. Por ejemplo, un sensor de presión se puede usar para detectar un desplazamiento de la presión interna, y el controlador principal 40 o el controlador de ventilador 34 puede estar configurado para calcular el volumen de flujo de aire comparando el desplazamiento de la presión interna cuando un volumen prescrito de flujo de aire circula al desplazamiento detectado de la presión. En este caso, el sensor de presión actúa como el detector de volumen de flujo de aire. Como otro ejemplo, el controlador principal 40 o el controlador de ventilador 34 puede estar configurado para usar la corriente de funcionamiento del ventilador 32 para calcular el volumen de flujo de aire a partir de la carga de trabajo del motor de ventilador 33. En este caso, un dispositivo que detecta la corriente de funcionamiento actúa como el detector de volumen de flujo de aire.
(4-20) Modificación 1T
El primer ejemplo anterior describe un ejemplo de un caso en el que el controlador principal 40 calcula el régimen de circulación de refrigerante y transmite una petición para cambiar la frecuencia de funcionamiento del compresor 51 al controlador de fuente de calor 56, y el controlador de fuente de calor 56 controla la frecuencia de funcionamiento del compresor 51. Sin embargo, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado de manera que el controlador principal 40 controla la frecuencia de funcionamiento del compresor 51 y/o el grado de apertura de la válvula de expansión 53.
(4-21) Modificación 1U
El primer ejemplo anterior describe un caso en el que la pluralidad de conductos 20a a 20d están conectados a la unidad de intercambiador de calor 10, y los conductos 20a a 20d se extienden, respectivamente, desde la unidad de intercambiador de calor 10 hasta las unidades de ventilador 30 sin ramificarse parcialmente. Sin embargo, se pueden también usar en el sistema de acondicionamiento de aire 1 conductos que se ramifican parcialmente. Por ejemplo, el sistema de acondicionamiento de aire 1 puede también estar configurado de manera que una unidad de ventilador 30 está conectada a cada ramal que diverge de un único conducto.
(5) Características
(5-1)
El sistema de acondicionamiento de aire 1 del primer ejemplo incluye el controlador 300, la pluralidad de conductos 20, 20a a 20e y la pluralidad de unidades de ventilador 30, 30a a 30d, 30M, 30GM y 30S. La pluralidad de conductos 20, 20a a 20e se usan para distribuir aire acondicionado que ha pasado a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso de la unidad de intercambiador de calor 10. La pluralidad de unidades de ventilador 30, 30a a 30d, 30M, 30GM y 30S están previstas para corresponderse con la pluralidad de conductos 20, 20a a 20e y suministrar el aire acondicionado desde la unidad de intercambiador de calor 10 a través de la pluralidad de conductos 20, 20a a 20e hasta el espacio acondicionado por aire SA. La pluralidad de accionadores están configurados para cambiar la cantidad de suministro de aire acondicionado a suministrar al espacio acondicionado por aire SA. En el primer ejemplo, la pluralidad de accionadores se seleccionan de entre la pluralidad de motores de ventilador 33, la pluralidad de motores de accionamiento 39 y la pluralidad de motores de deflector de aire 75. La pluralidad de accionadores son la pluralidad de motores de ventilador 33, la pluralidad de motores de accionamiento 39 o la pluralidad de motores de deflector de aire 75 en algunos casos. Además, la pluralidad de accionadores pueden incluir diferentes tipos de accionadores, por ejemplo, tanto el motor de ventilador 33 como el motor de accionamiento 39 al mismo tiempo. Cada uno de la pluralidad de conductos 20, 20a a 20e está dispuesto en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución. Cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 30, 30a a 30d, 30M, 30GM y 30S incluye los ventiladores 32, 32a a 32d, que son primeros ventiladores, y está dispuesta en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución. Cada uno de la pluralidad de accionadores está dispuesto en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución. Controlando la pluralidad de accionadores, el controlador 300 controla la cantidad de suministro de aire de cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 30, 30a a 30d, 30M, 30GM y 30S. Como consecuencia, el sistema de acondicionamiento de aire 1 según el primer ejemplo puede ajustar el volumen de flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso de manera que se intercambia eficientemente calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso, y puede moderarse el consumo de energía.
(5-2)
El controlador principal 40 del controlador 300 del primer ejemplo da una pluralidad de instrucciones que se refieren a las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 30 a fin de controlar el número de rotaciones de la pluralidad de motores de ventilador 33, que son una pluralidad de accionadores en la pluralidad de unidades de ventilador 30, los motores de accionamiento 39 de la pluralidad de reguladores de flujo 38 o el motor de deflector de aire 75 del deflector de aire 74. Como consecuencia, el sistema de acondicionamiento de aire 1 según el primer ejemplo puede ajustar el volumen de flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso de manera que se intercambia eficientemente calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso, y puede moderarse el consumo de energía.
(5-3)
En el sistema de acondicionamiento de aire 1 según el primer ejemplo, dado que el controlador principal 40 está dispuesto en la unidad de intercambiador de calor 10, es preferible construir una red que conecta el controlador principal 40 y los motores de ventilador 33, que son una pluralidad de accionadores, de acuerdo con el flujo del aire acondicionado suministrado desde la unidad de intercambiador de calor 10. Por lo tanto, una red para enviar una instrucción desde el controlador principal 40 se puede construir fácilmente con la unidad de intercambiador de calor 10 como punto de partida.
(5-4)
En un caso en el que el controlador principal 40 está dispuesto en la unidad de ventilador 30M, como la unidad maestra, que es una de la pluralidad de unidades de ventilador 30, el sistema de acondicionamiento de aire 1, que incluye un controlador principal 40 en la pluralidad de unidades de ventilador 30, se puede formar conectando la red de la pluralidad de unidades de ventilador 30, lo que facilita la construcción del sistema de acondicionamiento de aire 1. En otras palabras, dado que solamente se requiere que al menos una unidad de ventilador 30M, como la unidad maestra, esté incluida en la pluralidad de unidades de ventilador 30, el sistema de acondicionamiento de aire 1 se puede diseñar y construir fácilmente.
Se señala que, en un caso en el que están presentes una pluralidad de controladores principales 40, la pluralidad de controladores principales 40 puede estar configurada para cooperar y actuar como un controlador principal. Por ejemplo, en un caso en el que se realiza una extensión, el controlador principal 40 recientemente añadido y el controlador principal 40 existente antes de la extensión pueden estar configurados para comunicarse entre sí a fin de funcionar como un nuevo controlador principal.
(5-5)
En un caso en el que el controlador principal 40 está dispuesto en un lugar distinto de la unidad de intercambiador de calor 10 y la pluralidad de unidades de ventilador 30, la instalación del controlador principal 40 ya no está limitada a la unidad de intercambiador de calor 10 y la pluralidad de unidades de ventilador 30M, 30GM y 30S, lo que aumenta la flexibilidad de la instalación del controlador principal 40 y hace que sea fácil manipular el controlador principal 40.
(5-6)
El sistema de acondicionamiento de aire 1 del primer ejemplo está configurado de modo que el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso está generado solamente por la fuerza de aspiración de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 30. Por lo tanto, no se tiene que prever una fuente de energía para generar flujo de aire en la unidad de intercambiador de calor 10, y es posible reducir el coste, en comparación con el caso en el que se prevé una fuente de energía para generar flujo de aire en la unidad de intercambiador de calor 10. Además, la unidad de intercambiador de calor 10 se puede hacer más delgada fácilmente, y se puede expandir el intervalo en el que se instala el sistema de acondicionamiento de aire 1.
(5-7)
En un caso en el que la unidad de intercambiador de calor 10 incluye al menos uno del sensor de temperatura 102 del lado del gas, del sensor de temperatura 103 del lado del líquido y del sensor de temperatura 104 del intercambiador de calor del lado de uso, que son sensores de temperatura del medio calorífi
refrigerante que es un medio calorífico que circula a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso o el tubo conectado al intercambiador de calor 11 del lado de uso, y el sensor de temperatura de admisión 101 para detectar la temperatura del aire aspirado hacia dentro de la unidad de intercambiador de calor, y donde el controlador principal 40 usa un valor detectado de al menos uno del sensor de temperatura del medio calorífico y del sensor de temperatura de aspiración para determinar una instrucción que se refiere al aumento o la disminución en la cantidad de suministro de aire, el controlador principal 40 da fácilmente una instrucción a la pluralidad de unidades de ventilador 30 para suministrar aire a fin de cumplir las condiciones de funcionamiento de la unidad de intercambiador de calor 10. Por ejemplo, en un caso en el que es insuficiente la energía calorífica suministrada desde la unidad de fuente de calor 50 a la unidad de intercambiador de calor 10, el controlador principal 40 reduce la cantidad de suministro de aire en base al valor detectado del sensor de temperatura 104 del intercambiador de calor del lado de uso, lo que reduce un problema tal como la caída excesiva de la temperatura del refrigerante suministrado desde la unidad de fuente de calor 50.
(5-8)
El controlador remoto 60 del sistema de acondicionamiento de aire 1 del primer ejemplo tiene una función de temperatura establecida para establecer las temperaturas de las habitaciones RA1 y RA2, que son los espacios acondicionados por aire SA, y una función de detección de la temperatura interior. El controlador principal 40 usa la temperatura establecida del controlador remoto 60 y la temperatura de habitación detectada por el controlador remoto 60 para determinar una instrucción que se refiere al aumento o la disminución en la cantidad de suministro de aire. Como consecuencia, el controlador principal 40 puede dar una instrucción para aproximar la temperatura del espacio acondicionado por aire SA a la temperatura establecida. En el primer ejemplo, el controlador remoto 60 está instalado en una pluralidad de ubicaciones en la habitación RA1, es decir, el espacio acondicionado por aire SA, lo que hace que sea fácil aproximar la temperatura del aire interior en cada una de la pluralidad de ubicaciones a la temperatura establecida.
(5-9)
El sistema de acondicionamiento de aire 1 del primer ejemplo incluye el compresor 51 para comprimir el refrigerante a circular en el intercambiador de calor 11 del lado de uso, el intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor para transmitir calor del refrigerante que circula en el intercambiador de calor 11 del lado de uso y la válvula de expansión 53 para expandir el refrigerante que pasa entre el intercambiador de calor 11 del lado de uso y el intercambiador de calor 52 de la fuente de calor. El controlador principal 40 está conectado, a través del controlador de fuente de calor 56, al compresor 51 y/o a la válvula de expansión 53 para controlar el funcionamiento del sistema. Como consecuencia, es posible controlar apropiadamente el funcionamiento del sistema controlando el número de rotaciones del compresor 51 y/o el grado de apertura de la válvula de expansión 53 a fin de conseguir, por ejemplo, un régimen de circulación de refrigerante obtenido por cálculo, junto con el aumento o la disminución en la cantidad de suministro de aire, y es posible controlar el aumento o la disminución en la cantidad de suministro de aire, mientras se hace que el refrigerante que circula a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso y del intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor realice un ciclo de refrigeración apropiado.
(5-10)
En el sistema de acondicionamiento de aire 1 del primer ejemplo, dado que el controlador principal 40 está conectado al compresor 51 y/o la válvula de expansión 53 para el control sobre el funcionamiento del sistema, el controlador principal 40 puede controlar apropiadamente el funcionamiento del sistema controlando el número de rotaciones del compresor 51 y/o el grado de apertura de la válvula de expansión 53 para, por ejemplo, conseguir el régimen de circulación de refrigerante obtenido por cálculo con el aumento o la disminución en la cantidad de suministro de aire. El controlador principal 40 puede controlar el aumento o la disminución en la cantidad de suministro de aire, mientras hace que el refrigerante que circula a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso y del intercambiador de calor 52 del lado de la fuente de calor realice un ciclo de refrigeración apropiado.
(5-11)
En el sistema de acondicionamiento de aire 1 del primer ejemplo, el controlador principal 40 controla el motor de ventilador 33, que es un accionador, o el regulador de flujo 38 en base a la información que indica el número de rotaciones del compresor 51 y/o el grado de apertura de la válvula de expansión 53 para el control sobre el funcionamiento del sistema, por lo tanto, es posible controlar el aumento o la disminución en la cantidad de suministro de aire, mientras se hace que el refrigerante que circula a través del intercambiador de calor del lado de uso y del intercambiador de calor del lado de la fuente de calor realice un ciclo de refrigeración apropiado.
(5-12)
El controlador principal 40 controla el volumen de flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso con la pluralidad de motores de ventilador 33, mientras ajusta el motor de ventilador 33, que es una pluralidad de accionadores, para impedir la contracorriente, en la pluralidad de conductos 20, del aire acondicionado que circula desde la unidad de intercambiador de calor 10 hacia la pluralidad de salidas de aire 71. Como consecuencia, es posible impedir la reducción en el rendimiento de intercambio de calor debido a la contracorriente del aire acondicionado en la pluralidad de conductos. Además, junto con el control descrito anteriormente, el controlador principal 40 controla la cantidad de circulación del refrigerante por el número de rotaciones del compresor 51 y/o el grado de apertura de la válvula de expansión 53, lo que hace que sea fácil moderar la disminución en el rendimiento de intercambio de calor.
(5-13)
El sistema de acondicionamiento de aire 1 del primer ejemplo incluye cada regulador de flujo 38 de cada unidad de ventilador 30 fijado a cada conducto 20 y el motor de accionamiento 39 (un ejemplo del accionador) para accionar cada regulador de flujo 38. El controlador principal 40 controla cómo ajustar los grados de apertura de la pluralidad de reguladores de flujo 38 a fin de impedir la contracorriente, en la pluralidad de conductos 20, del aire acondicionado que circula desde la unidad de intercambiador de calor 10 hacia la pluralidad de salidas de aire 71. Como consecuencia, es posible impedir fácilmente la reducción en el rendimiento de intercambio de calor debido a la contracorriente del aire acondicionado en la pluralidad de conductos 20.
Alternativamente, el sistema de acondicionamiento de aire 1 incluye cada deflector de aire 74 de cada unidad de salida 70 fijado a cada conducto 20, y el motor de deflector de aire 75 para accionar cada deflector de aire 74. El controlador principal 40 controla cómo ajustar los grados de apertura de la pluralidad de deflectores de aire 74 para impedir la contracorriente, en la pluralidad de conductos 20, del aire acondicionado que circula desde la unidad de intercambiador de calor 10 hacia la pluralidad de salidas de aire 71. Como consecuencia, es posible impedir fácilmente la reducción en el rendimiento de intercambio de calor debido a la contracorriente del aire acondicionado en la pluralidad de conductos 20.
(5-14)
El sistema de acondicionamiento de aire 1 del primer ejemplo incluye una pluralidad de motores de ventilador 33 configurada para cambiar la cantidad de suministro de aire de cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 30. El sistema de acondicionamiento de aire 1 controla la contracorriente del aire acondicionado en cada conducto 20 al ajustar el número de rotaciones de cada motor de ventilador 33, lo que hace que sea fácil impedir la reducción en el rendimiento de intercambio de calor debido a la contracorriente del aire acondicionado en cada conducto 20.
≤Segundo ejemplo que no está comprendido en la reivindicación 1>
(6) Configuración global
El controlador principal 40 controla una pluralidad de accionadores de acuerdo con una pluralidad de instrucciones que se refieren a las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 30, y tal tipo de forma de control no está limitada a la forma del primer ejemplo. El sistema de acondicionamiento de aire 1, en el que el controlador principal 40 controla una pluralidad de accionadores con una pluralidad de instrucciones relacionadas con las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 30, puede también estar configurado como el segundo ejemplo. En el sistema de acondicionamiento de aire 1 del segundo ejemplo, la pluralidad de controladores de ventilador 34, que son una pluralidad de subcontroladores, reciben una pluralidad de instrucciones enviadas por el controlador principal 40. En el sistema de acondicionamiento de aire 1 del segundo ejemplo, cada uno de la pluralidad de controladores de ventilador 34 controla al menos uno de la pluralidad de accionadores en base al menos a una de la pluralidad de instrucciones.
Específicamente, el sistema de acondicionamiento de aire 1 según el segundo ejemplo se describe considerando el ejemplo del caso que incluye la configuración ilustrada en la Fig. 1, de modo similar al sistema de acondicionamiento de aire 1 según el primer ejemplo. El segundo ejemplo describe el caso en el que el sistema de acondicionamiento de aire 1 ilustrado en la Fig. 1 cambia la cantidad de suministro de aire con el motor de ventilador 33, pero el regulador de flujo 38 y el deflector de aire 74 no están implicados en cambiar la cantidad de suministro de aire.
Como el controlador principal 40 según el primer ejemplo, el controlador principal 40 según el segundo ejemplo calcula la cantidad de suministro de aire necesaria para ser expulsada por soplado de cada unidad de ventilador 30 a partir de la temperatura de expulsión detectada por cada sensor de temperatura de expulsión 122 y la temperatura establecida. Específicamente, por ejemplo, el controlador principal 40 calcula la cantidad de suministro de aire de cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d a partir de la diferencia de temperatura entre la temperatura del aire interior y la temperatura establecida y, también, la temperatura del ventilador. El controlador principal 40 establece la cantidad de suministro de aire calculada (cantidad objetivo de suministro de aire) para cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d como una instrucción para emitir a cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d.
El controlador principal 40 transmite la pluralidad de cantidades de suministro de aire calculadas a la pluralidad de controladores de ventilador 34 como cantidades objetivo de suministro de aire. En otras palabras, el controlador principal 40 transmite una pluralidad de instrucciones a la pluralidad de controladores de ventilador 34 que controlan las unidades de ventilador 30a a 30d. El controlador principal 40 transmite la cantidad objetivo de suministro de aire para la unidad de ventilador 30a al controlador de ventilador 34 instalado en la unidad de ventilador 30a, por ejemplo. La cantidad objetivo de suministro de aire para la unidad de ventilador 30a es una instrucción relacionada con la cantidad de suministro de aire de la unidad de ventilador 30. El controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30a controla la velocidad de rotación del motor de ventilador 33a para hacer que la cantidad de suministro de aire se aproxime a la cantidad objetivo de suministro de aire. De modo similar, el controlador principal 40 transmite la cantidad objetivo de suministro de aire para las unidades de ventilador 30b a 30d al controlador de ventilador 34 instalado en las unidades de ventilador 30b a 30d, por ejemplo. El controlador de ventilador 34 de las unidades de ventilador 30b a 30d controla los motores de ventilador 33b a 33d para hacer que la cantidad de suministro de aire se aproxime a la cantidad objetivo de suministro de aire.
Descrita con más detalle, cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d incluye el sensor de presión diferencial 121 como un detector de volumen de flujo de aire, que detecta el volumen de flujo de aire que pasa a través de cada unidad. Se señala que el detector de volumen de flujo de aire no está limitado al sensor de presión diferencial 121. Por ejemplo, el detector de volumen de flujo de aire puede también ser un sensor de velocidad del viento. Por ejemplo, el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30a compara el volumen de aire (cantidad de suministro de aire) que pasa a través de la unidad de ventilador 30a detectado por el sensor de presión diferencial 121 de la unidad de ventilador 30a con un volumen objetivo de flujo de aire (cantidad objetivo de suministro de aire). Si el volumen de flujo de aire que pasa a través de la unidad de ventilador 30a es menor que el volumen objetivo de flujo de aire, el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30a aumenta la velocidad de rotación del motor de ventilador 33a para aumentar el volumen de flujo de aire (cantidad de suministro de aire) de la unidad de ventilador 30a y aproximarlo al volumen objetivo de flujo de aire. Al contrario, si el volumen de flujo de aire que pasa a través de la unidad de ventilador 30a es mayor que el volumen objetivo de flujo de aire, el controlador de ventilador 34 de la unidad de ventilador 30a disminuye la velocidad de rotación del motor de ventilador 33a para disminuir el volumen de flujo de aire (cantidad de suministro de aire) de la unidad de ventilador 30a y aproximarlo al volumen objetivo de flujo de aire.
En este documento, se describe el caso en el que el controlador de ventilador 34 está instalado en la unidad de ventilador 30. Sin embargo, el controlador de ventilador 34 no tiene que estar instalado en la unidad de ventilador 30.
(7) Modificaciones
(7-1) Modificación 2A
En el segundo ejemplo descrito anteriormente, se proporciona la descripción del caso en el que el motor de ventilador 33 funciona como un accionador para cambiar la cantidad de suministro de aire. Sin embargo, el accionador para cambiar la cantidad de suministro de aire en el segundo ejemplo no está limitado al motor de ventilador 33. Por ejemplo, la pluralidad de accionadores puede ser el motor de accionamiento 39 del regulador de flujo 38 mostrado en la Fig. 5. El motor de ventilador 33 del ventilador 32 ilustrado en la Fig. 5 puede ser un tipo de motor que tiene una velocidad variable de rotación, similar al segundo ejemplo, o un tipo de motor que no tiene una velocidad variable de rotación. En el caso en el que el motor de ventilador 33 es un tipo que no tiene una velocidad variable de rotación, por ejemplo, la cantidad de suministro de aire (volumen de flujo de aire) desde la unidad de ventilador 30 hasta la unidad de salida 70 se cambia con el regulador de flujo 38 únicamente. En contraste a esto, si el motor de ventilador 33 es un tipo con una velocidad variable de rotación, se cambia la cantidad de suministro de aire (volumen de flujo de aire) desde la unidad de ventilador 30 hasta la unidad de salida 70 cambiando no solamente el grado de apertura del regulador de flujo 38, sino también la velocidad de rotación del motor de ventilador 33. En tal caso, el controlador de ventilador 34 puede estar así configurado para controlar el motor de accionamiento 39 y el motor de ventilador 33, como los accionadores.
En un caso en el que el motor de ventilador 33 es el motor de un tipo incapaz de cambiar el número de rotaciones y la cantidad de suministro de aire (volumen de flujo de aire) desde la unidad de ventilador 30 hasta la unidad de salida 70 se cambia solamente mediante el regulador de flujo 38, se prevé un controlador de regulador de flujo en vez del controlador de ventilador 34. El controlador principal 40 envía la cantidad de suministro de aire calculada a la pluralidad de controladores de regulador de flujo como la cantidad objetivo de suministro de aire. El controlador principal 40 envía, por ejemplo, la cantidad objetivo de suministro de aire de las unidades de ventilador 30a a 30d al controlador de regulador de flujo fijado a las unidades de ventilador 30a a 30d. La cantidad objetivo de suministro de aire de las unidades de ventilador 30a a 30d es una instrucción que se refiere a la cantidad de suministro de aire de la unidad de ventilador 30. En otras palabras, el controlador principal 40 envía una pluralidad de instrucciones a la pluralidad de controladores de regulador de flujo para controlar las unidades de ventilador 30a a 30d. El controlador de regulador de flujo de las unidades de ventilador 30a a 30d controla el grado de apertura del regulador de flujo 38 para aproximar la cantidad de suministro de aire a la cantidad objetivo de suministro de aire.
Más específicamente, por ejemplo, el controlador de regulador de flujo de cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d compara el volumen de aire (cantidad de suministro de aire) que pasa a través de la unidad de ventilador 30a detectado por el sensor de presión diferencial 121 de cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d con el volumen objetivo de flujo de aire (cantidad objetivo de suministro de aire). En un caso en el que el volumen del aire que pasa a través de las unidades de ventilador 30a a 30d es menor que el volumen objetivo de flujo de aire, el controlador de regulador de flujo de cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d aumenta el grado de apertura del regulador de flujo 38 con el motor de accionamiento 39 y aumenta el volumen de flujo de aire (cantidad de suministro de aire) de las unidades de ventilador 30a a 30d para aproximar el volumen de flujo de aire al volumen objetivo de flujo de aire. Al contrario, en un caso en el que el volumen del aire que pasa a través de las unidades de ventilador 30a a 30d es mayor que el volumen objetivo de flujo de aire, el motor de accionamiento 39 reduce el grado de apertura del regulador de flujo 38 y se reduce el volumen de flujo de aire (cantidad de suministro de aire) de las unidades de ventilador 30a a 30d para aproximar el volumen de flujo de aire al volumen objetivo de flujo de aire.
Por ejemplo, la pluralidad de accionadores puede ser el motor de deflector de aire 75. El motor de ventilador 33 del ventilador 32 puede ser un motor de un tipo capaz de cambiar el número de rotaciones, similar al del segundo ejemplo, o puede ser un motor de un tipo incapaz de cambiar el número de rotaciones. En un caso en el que el motor de ventilador 33 es el motor de un tipo incapaz de cambiar el número de rotaciones, la cantidad de suministro de aire (volumen de flujo de aire) desde la unidad de ventilador 30 hasta la unidad de salida 70 se cambia con ambos o uno cualquiera del regulador de flujo 38 y del deflector de aire 74, por ejemplo. Por otro lado, en un caso en el que el motor de ventilador 33 es el motor de un tipo capaz de cambiar el número de rotaciones, la cantidad de suministro de aire (volumen de flujo de aire) desde la unidad de ventilador 30 y la unidad de salida 70 hasta el espacio acondicionado por aire SA se cambia no solamente con cambio del grado de apertura de ambos o uno cualquiera del regulador de flujo 38 y del deflector de aire 74 sino con cambio del número de rotaciones del motor de ventilador 33.
En un caso en el que el motor de ventilador 33 es el motor de un tipo incapaz de cambiar el número de rotaciones y la cantidad de suministro de aire (volumen de flujo de aire) desde la unidad de ventilador 30 hasta la unidad de salida 70, se cambia solamente mediante el deflector de aire 74, se prevé un controlador de deflector de aire, en vez del controlador de ventilador 34. El controlador principal 40 envía la cantidad de suministro de aire calculada a la pluralidad de controladores de deflector de aire como la cantidad objetivo de suministro de aire. El controlador principal 40 envía, por ejemplo, la cantidad objetivo de suministro de aire de las unidades de ventilador 30a a 30d a los controladores de deflector de aire fijados a las unidades de ventilador 30a a 30d. La cantidad objetivo de suministro de aire de las unidades de ventilador 30a a 30d es una instrucción que se refiere a la cantidad de suministro de aire de las unidades de ventilador 30a a 30d. En otras palabras, el controlador principal 40 envía una pluralidad de instrucciones a la pluralidad de controladores de deflector de aire para controlar las unidades de ventilador 30a a 30d. Los controladores de deflector de aire de las unidades de ventilador 30a a 30d controlan el grado de apertura del deflector de aire 74 para aproximar la cantidad de suministro de aire a la cantidad objetivo de suministro de aire.
Más específicamente, por ejemplo, el controlador de deflector de aire de cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d compara el volumen de aire (cantidad de suministro de aire) que pasa a través de la unidad de ventilador 30a detectado por el sensor de presión diferencial 121 de cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d con el volumen objetivo de flujo de aire (cantidad objetivo de suministro de aire). En un caso en el que el volumen del aire que pasa a través de las unidades de ventilador 30a a 30d es menor que el volumen objetivo de flujo de aire, el controlador de deflector de aire de cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d aumenta el grado de apertura del deflector de aire 74 con el motor de deflector de aire 75 y aumenta el volumen de flujo de aire (cantidad de suministro de aire) de las unidades de ventilador 30a a 30d para aproximar el volumen de flujo de aire al volumen objetivo de flujo de aire. Al contrario, en un caso en el que el volumen del aire que pasa a través de las unidades de ventilador 30a a 30d es mayor que el volumen objetivo de flujo de aire, el motor de deflector de aire 75 reduce el grado de apertura del deflector de aire 74 y se reduce el volumen de flujo de aire (cantidad de suministro de aire) de las unidades de ventilador 30a a 30d para aproximar el volumen de flujo de aire al volumen objetivo de flujo de aire.
(8) Características
(8-1)
El sistema de acondicionamiento de aire 1 según el segundo ejemplo tiene también las propiedades del primer ejemplo descrito en (5-1).
<(>8-2<)>
El controlador 300 del segundo ejemplo controla una pluralidad de accionadores de acuerdo con una pluralidad de instrucciones que se refieren a las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 30a a 30d. El accionador del segundo ejemplo es al menos uno del motor de ventilador 33, del motor de accionamiento 39 y del motor de deflector de aire 75. Tal control permite que el sistema de acondicionamiento de aire 1 ajuste el volumen de aire que pasa a través del intercambiador de calor 11 del lado de uso para un intercambio eficiente de calor en el intercambiador de calor 11 del lado de uso, lo que conduce a la reducción en consumo de energía del sistema de acondicionamiento de aire 1. En el segundo ejemplo, al menos uno de la pluralidad de controladores de ventilador 34 del controlador 300, la pluralidad de controladores de regulador de flujo y la pluralidad de controladores de deflector de aire controla la pluralidad de accionadores.
(8-3)
El controlador 300 del sistema de acondicionamiento de aire 1 del segundo ejemplo incluye el controlador principal 40 para enviar una pluralidad de instrucciones y al menos un subcontrolador para recibir la pluralidad de instrucciones desde el controlador principal 40. Los ejemplos del subcontrolador del segundo ejemplo incluyen el controlador de ventilador 34, el controlador de regulador de flujo y el controlador de deflector de aire. Dicho al menos un subcontrolador controla la pluralidad de accionadores en base a la pluralidad de instrucciones. Por ejemplo, en un caso en el que la pluralidad de accionadores son solamente la pluralidad de motores de ventilador 33, los controladores de ventilador 34 y los motores de ventilador 33 pueden estar previstos en una correspondencia de uno a uno. Alternativamente, la pluralidad de motores de ventilador 33 puede estar prevista para corresponderse con un controlador de ventilador 34. En tal sistema de acondicionamiento de aire 1, dado que el controlador principal 40 controla la pluralidad de accionadores a través de al menos un subcontrolador, el control mediante el controlador principal 40 se simplifica para facilitar el diseño de conductos y el cambio de distribución en el sistema.
(8-4)
En el sistema de acondicionamiento de aire 1 del segundo ejemplo, cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 30a a 30d incluye el sensor de presión diferencial 121 o un sensor de velocidad del viento, que es un detector de volumen de flujo de aire para detectar el volumen de aire que pasa a través de la unidad. Cada uno de la pluralidad de subcontroladores controla el número de rotaciones de los motores de ventilador 33a a 33d de manera que aproxima el volumen de flujo de aire, detectado por el detector de volumen de flujo de aire, a la cantidad de suministro de aire de la que ha dado instrucciones el controlador 300. Esto permite que el controlador 300 controle de modo fiable las cantidades de suministro de aire de las unidades de ventilador 30a a 30d.
(8-5)
En el sistema de acondicionamiento de aire 1 del segundo ejemplo, el controlador 300 calcula la cantidad de suministro de aire de cada una de las unidades de ventilador 30a a 30d en base a la diferencia de temperatura entre la temperatura del aire interior, a ajustar por cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 30a a 30d, y la temperatura establecida y determina una pluralidad de instrucciones en base a la cantidad de suministro de aire calculada. Esto permite que el sistema de acondicionamiento de aire 1 controle fácilmente la temperatura del espacio acondicionado por aire SA cambiando la cantidad de suministro de aire.
≤Primera realización comprendida en el alcance de la reivindicación 1 >
(9) Configuración global
El sistema de acondicionamiento de aire 510 ilustrado en la Fig. 13 incluye una unidad de intercambiador de calor 520, una unidad de ventilador 530, una pluralidad de conductos 540 y un controlador 550. La unidad de intercambiador de calor 520 incluye un segundo ventilador 521. Cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 530 incluye un primer ventilador 531. Cada primer ventilador 531 suministra aire desde la unidad de ventilador 530 hasta un espacio acondicionado por aire SA. El espacio acondicionado por aire SA es una habitación dentro de un edificio, por ejemplo. La habitación es un espacio donde el movimiento de aire está restringido por un suelo, un techo y unas paredes, por ejemplo. La pluralidad de unidades de ventilador 530 están dispuestas en el espacio acondicionado por aire SA, que incluye uno o más espacios. La Fig. 13 es un diagrama que muestra un ejemplo en el que, como ejemplo representativo del sistema de acondicionamiento de aire 510 que incluye la pluralidad de unidades de ventilador 530, el sistema de acondicionamiento de aire 510, que incluye dos unidades de ventilador 530, está dispuesto en un espacio acondicionado por aire SA. El número de unidades de ventilador 530 puede también ser tres o más, y se establece apropiadamente. Como se ha descrito anteriormente, el número de espacios acondicionados por aire SA en los que está dispuesta la unidad de ventilador 530 puede ser dos o más.
El conducto 540 distribuye aire SAr suministrado desde la unidad de intercambiador de calor 520 por el segundo ventilador 521 hasta la pluralidad de unidades de ventilador 530. El conducto 540 incluye un tubo principal 541 y un tubo en derivación 542 que se ramifica desde el tubo principal 541. En la Fig. 13, se ilustra un caso en el que el tubo principal 541 está dispuesto en el exterior de la unidad de intercambiador de calor 520, pero el tubo principal 541 puede también estar dispuesto en el interior de la unidad de intercambiador de calor 520 y puede también estar dispuesto para extenderse del interior de la unidad de intercambiador de calor 520 al exterior de la unidad de intercambiador de calor 520. El caso en el que el tubo principal 541 está dispuesto en el interior de la unidad de intercambiador de calor 520 incluye también el caso en el que una parte de una carcasa de la unidad de intercambiador de calor 520 funciona como el tubo principal 541. En la Fig. 13, se ilustra un ejemplo, en el que una entrada 541a del tubo principal 541 está conectada a la unidad de intercambiador de calor 520. El segundo ventilador 521 está dispuesto en el interior de la unidad de intercambiador de calor 520. En este documento, todo el aire expulsado por soplado del segundo ventilador 521 está configurado para entrar en el conducto 540.
Una salida 541b del tubo principal 541 del conducto 540 está conectada a una entrada 542a del tubo en derivación 542. Una pluralidad de salidas 542b del tubo en derivación 542 están conectadas a la pluralidad de unidades de ventilador 530.
Cada unidad de ventilador 530 y el espacio acondicionado por aire SA están unidos por un paso de flujo de aire 581. Una entrada 581a del paso de flujo de aire 581 está conectada a la unidad de ventilador 530. Una salida 581b del paso de flujo de aire 581 está conectada al espacio acondicionado por aire SA. Cada primer ventilador 531 produce flujo de aire en el interior de cada unidad de ventilador 530, donde el flujo de aire avanza desde las salidas 542b del conducto 540 hasta la entrada 581a del paso de flujo de aire 581. Desde una perspectiva diferente, cada primer ventilador 531 está aspirando el aire SAr desde las salidas 542b del tubo en derivación 542. Cada primer ventilador 531 puede cambiar la presión estática en el interior de cada unidad de ventilador 530 (delante de la entrada 581 a del paso de flujo de aire 581) cambiando la velocidad de rotación de cada primer ventilador 531 a su vez. Suponiendo que la presión estática en el conducto 540 es constante, cada primer ventilador 531 puede aumentar la velocidad de rotación para elevar por ello la presión estática en el interior de cada unidad de ventilador 530 (delante de la entrada 581 a del paso de flujo de aire 581). Si sube la presión estática en el interior de cada unidad de ventilador 530, aumenta la cantidad del aire SAr que circula a través del paso de flujo de aire 581. Cambiando de este modo la cantidad de aire, cambia la cantidad de suministro de aire que se expulsa por soplado de una salida 581b de cada paso de flujo de aire 581 hacia dentro de los espacios acondicionados por aire SA.
El controlador 550 incluye un controlador principal 551 y una pluralidad de subcontroladores 552. El controlador principal 551 y la pluralidad de subcontroladores 552 están interconectados para formar el controlador 550. El controlador principal 551 controla la velocidad de rotación del segundo ventilador 521. En otras palabras, el controlador principal 551 controla la salida del segundo ventilador 521. Si aumenta la salida del segundo ventilador 521, el estado del segundo ventilador 521 cambia en la dirección de aumentar el volumen de flujo de aire enviado desde el segundo ventilador 521.
Un subcontrolador 552 está previsto con respecto a cada unidad de ventilador 530. Cada subcontrolador 552 da salida a una instrucción relacionada con el cambio del volumen de flujo de aire a un motor de ventilador 531a del primer ventilador 531 correspondiente. Cada subcontrolador 552 almacena un volumen objetivo de flujo de aire (cantidad objetivo de suministro de aire). Si la cantidad de suministro de aire es insuficiente con respecto al volumen objetivo de flujo de aire, cada subcontrolador 552 da salida a una instrucción (una instrucción relacionada con cambiar el volumen de flujo de aire) para aumentar la velocidad de rotación del motor de ventilador 531a del primer ventilador 531. Al contrario, si la cantidad de suministro de aire es excesiva con respecto al volumen objetivo de flujo de aire, cada subcontrolador 552 da salida a una instrucción (una instrucción relacionada con cambiar el volumen de flujo de aire) para disminuir la velocidad de rotación del motor de ventilador 531a del primer ventilador 531. La instrucción relacionada con cambiar el volumen de flujo de aire es una instrucción relacionada con la cantidad de suministro de aire de la unidad de ventilador 530.
El controlador 550 obtiene información sobre la cantidad de suministro de aire a suministrar al espacio acondicionado por aire SA mediante la pluralidad de primeros ventiladores 531. La información sobre la cantidad de suministro de aire indica la cantidad de aire a suministrar al espacio acondicionado por aire SA por segundo, por ejemplo, y la cantidad de aire a suministrar puede también denominarse la cantidad de suministro de aire necesaria. El controlador 550 determina la salida de demanda desde el segundo ventilador 521 en base a la información obtenida sobre la cantidad de suministro de aire. El controlador 550 controla la salida del segundo ventilador 521 para cumplir con la salida de demanda determinada. Específicamente, cada subcontrolador 552 obtiene información sobre la cantidad de suministro de aire de cada unidad de ventilador 530 correspondiente desde la unidad de ventilador 530. Cada subcontrolador 552 da salida a la información sobre la cantidad de suministro de aire al controlador principal 551.
(10) Configuración detallada
(10-1) Unidad de intercambiador de calor 520
Además del segundo ventilador 521 ya descrito, la unidad de intercambiador de calor 520 incluye un intercambiador de calor 522 del lado de uso, unos primeros medios de detección 523 del volumen de flujo de aire, un sensor de temperatura 524 y una válvula de ajuste 525 de la cantidad de agua. Al intercambiador de calor 522 del lado de uso se suministra agua fría o agua caliente, por ejemplo, como un medio calorífico desde la unidad de fuente de calor 560. El medio calorífico suministrado al intercambiador de calor 522 del lado de uso puede también ser un líquido distinto del agua fría o el agua caliente, tal como salmuera, por ejemplo. Para los primeros medios de detección 523 del volumen de flujo de aire, se puede usar un sensor de flujo de aire, un sensor de velocidad del viento o un sensor de presión diferencial, por ejemplo.
Los primeros medios de detección 523 del volumen de flujo de aire detectan el volumen de flujo de aire enviado por el segundo ventilador 521. Los primeros medios de detección 523 del volumen de flujo de aire están conectados al controlador principal 551. Los primeros medios de detección 523 del volumen de flujo de aire transmiten el valor del volumen de flujo de aire detectado por los primeros medios de detección 523 del volumen de flujo de aire al controlador principal 551. El volumen de flujo de aire detectado por los primeros medios de detección 523 del volumen de flujo de aire es el volumen de aire que circula a través del tubo principal 541 del conducto 540. En otras palabras, el volumen de flujo de aire detectado por los primeros medios de detección 523 del volumen de flujo de aire es el volumen total de la cantidad de suministro de aire suministrado al espacio acondicionado por aire SA desde la pluralidad de unidades de ventilador 530.
El sensor de temperatura 524 detecta la temperatura del aire SAr enviado desde el segundo ventilador 521 hasta el conducto 540. El sensor de temperatura 524 está conectado al controlador principal 551. El sensor de temperatura 524 transmite el valor de la temperatura detectada por el sensor de temperatura 524 al controlador principal 551.
La unidad de intercambiador de calor 520 está unida al espacio acondicionado por aire SA a través de un paso de flujo de aire 582. El aire RAr que pasa a través del paso de flujo de aire 582 y que vuelve desde el espacio acondicionado por aire SA se envía a través del intercambiador de calor 522 del lado de uso al conducto 540 por el segundo ventilador 521. Cuando pasa a través del intercambiador de calor 522 del lado de uso, el aire RAr intercambia calor con el agua fría o el agua caliente que circula a través del intercambiador de calor 522 del lado de uso para llegar a ser aire acondicionado. La válvula de ajuste 525 de la cantidad de agua ajusta la cantidad de calor impartida al aire SAr que intercambia calor en el intercambiador de calor 522 del lado de uso y se envía al conducto 540. El controlador principal 551 controla el grado de apertura de la válvula de ajuste 525 de la cantidad de agua. Si se aumenta el grado de apertura de la válvula de ajuste 525 de la cantidad de agua, aumenta la cantidad de agua que circula a través del intercambiador de calor 522 del lado de uso, y se intercambia por unidad de tiempo más calor entre el intercambiador de calor 522 del lado de uso y el aire SAr. Al contrario, si se disminuye el grado de apertura de la válvula de ajuste 525 de la cantidad de agua, disminuye la cantidad de agua que circula a través del intercambiador de calor 522 del lado de uso, y se intercambia por unidad de tiempo menos calor entre el intercambiador de calor 522 del lado de uso y el aire SAr.
(10-2) Unidad de ventilador 530
Además del primer ventilador 531 ya descrito, cada unidad de ventilador 530 incluye unos segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire. Los segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire detectan el volumen de flujo de aire enviado por el primer ventilador 531. Cada segundo medio de detección 532 del volumen de flujo de aire está conectado a un subcontrolador 552 correspondiente. El valor del volumen de flujo de aire detectado por los segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire se transmite al subcontrolador 552. El volumen de flujo de aire detectado por los segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire es el volumen de aire que circula a través del paso de flujo de aire 581. En otras palabras, el volumen de flujo de aire detectado por los segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire es la cantidad de suministro de aire suministrado al espacio acondicionado por aire SA desde cada unidad de ventilador 530. Para los segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire, se puede usar un sensor de flujo de aire, un sensor de velocidad del viento o un sensor de presión diferencial, por ejemplo.
(10-3) Sensor remoto 570
Una pluralidad de sensores remotos 570 funcionan como sensores de temperatura. Cada sensor remoto 570 está configurado para transmitir datos que indican la temperatura del espacio acondicionado por aire SA a un subcontrolador 552 correspondiente.
(11) Operaciones mediante el sistema de acondicionamiento de aire 510
Cada uno de la pluralidad de subcontroladores 552 recibe un valor detectado de la temperatura del espacio objetivo desde el sensor remoto 570 respectivamente conectado. Cada subcontrolador 552 almacena datos que indican una temperatura establecida. Por ejemplo, los datos que indican la temperatura establecida se transmiten a cada subcontrolador 552 con antelación desde un controlador remoto (no ilustrado) o similar. Cada subcontrolador 552 almacena los datos que indican la temperatura establecida, recibida desde el controlador remoto o similar, en un dispositivo de almacenamiento 552b (véase la Fig. 14), tal como una memoria incorporada. Cada subcontrolador 552 transmite el valor de la temperatura establecida al controlador principal 551. En base a la temperatura establecida, el controlador principal 551 determina un volumen objetivo de flujo de aire para cada unidad de ventilador 530 según la temperatura detectada por el sensor remoto 570 correspondiente. El controlador principal 551 transmite el valor del volumen objetivo de flujo de aire a cada subcontrolador 552.
El controlador principal 551 determina la salida del segundo ventilador 521 según el volumen objetivo combinado total de flujo de aire a suministrar al espacio acondicionado por aire SA.
Por ejemplo, si el caso en el que la presión estática en la salida 541 b del tubo principal 541 (entrada 542a del tubo en derivación 542) tiene un valor intermedio entre la presión estática a la entrada 541 a del tubo principal 541 y la presión estática en las salidas 542b del tubo en derivación 542 se compara con el caso de tener un valor mayor que el valor intermedio, la relación de la salida del segundo ventilador 521 es mayor que la relación de la salida de la pluralidad de primeros ventiladores 531 en caso de tener un valor mayor que el valor intermedio. Al contrario, si el caso en el que la presión estática en la salida 541b del tubo principal 541 (entrada 542a del tubo en derivación 542) tiene el valor intermedio se compara con el caso de tener un valor menor que el valor intermedio, la relación de la salida del segundo ventilador 521 es menor que la relación de la pluralidad de primeros ventiladores 531 en caso de tener un valor más pequeño. Existe un intervalo eficiente para la relación de la salida del segundo ventilador 521 y la salida de la pluralidad de primeros ventiladores 531. Por consiguiente, el controlador principal 551 determina la salida del segundo ventilador 521 de manera que se consigue una relación eficiente. En otras palabras, el controlador principal 551 determina las salidas del segundo ventilador 521 para que sea una salida adecuada predeterminada con respecto al volumen objetivo combinado total de flujo de aire.
Por ejemplo, si se considera un método para determinar la salida del segundo ventilador 521 como el siguiente, se demuestra que existe un intervalo de la salida del segundo ventilador 521 adecuado para reducir el consumo de energía de la salida del segundo ventilador 521. Si la salida del segundo ventilador 521 se eleva de manera que sube el consumo total de energía del segundo ventilador 521 y de la pluralidad de primeros ventiladores 531, se disminuye gradualmente la salida del segundo ventilador 521, y si la salida del segundo ventilador 521 se determina antes de que rebote el consumo total de energía del segundo ventilador 521 y de la pluralidad de primeros ventiladores 531, el intervalo de la salida determinada es un intervalo en el que el consumo de energía es menor, en comparación con otros intervalos. Al contrario, si la salida del segundo ventilador 521 se disminuye de manera que sube el consumo total de energía del segundo ventilador 521 y de la pluralidad de primeros ventiladores 531, se eleva gradualmente la salida del segundo ventilador 521, y si la salida del segundo ventilador 521 se determina antes de que rebote el consumo total de energía del segundo ventilador 521 y de la pluralidad de primeros ventiladores 531, el intervalo de la salida determinada es un intervalo en el que el consumo de energía es menor, en comparación con otros intervalos. Si la salida del segundo ventilador 521 se eleva de manera que disminuye el consumo total de energía del segundo ventilador 521 y de la pluralidad de primeros ventiladores 531, se eleva gradualmente la salida del segundo ventilador 521, y si la salida del segundo ventilador 521 se determina antes de que rebote el consumo total de energía del segundo ventilador 521 y de la pluralidad de primeros ventiladores 531, el intervalo de la salida determinada es un intervalo en el que el consumo de energía es menor, en comparación con otros intervalos. Al contrario, si la salida del segundo ventilador 521 se disminuye de manera que disminuye el consumo total de energía del segundo ventilador 521 y de la pluralidad de primeros ventiladores 531, se disminuye gradualmente la salida del segundo ventilador 521, y si la salida del segundo ventilador 521 se determina antes de que rebote el consumo total de energía del segundo ventilador 521 y de la pluralidad de primeros ventiladores 531, el intervalo de la salida determinada es un intervalo en el que el consumo de energía es menor, en comparación con otros intervalos. Sin embargo, el método para determinar la salida apropiada del segundo ventilador 521 no está limitado a tal método.
Después de que el controlador principal 551 determina el volumen objetivo de flujo de aire y transmite el valor del volumen objetivo de flujo de aire a cada uno de los subcontroladores 552, cada subcontrolador 552 ajusta la velocidad de rotación del motor de ventilador 531 a del primer ventilador 531 (la velocidad de rotación del primer ventilador 531) en cada unidad de ventilador 530 correspondiente, excepto para la unidad de ventilador 530 con el rendimiento más alto del ventilador. Los números de revoluciones de la pluralidad de primeros ventiladores 531 de los motores de ventilador 531a se ajustan independientemente entre sí.
Esta vez, para la salida determinada del segundo ventilador 521, la velocidad de rotación del motor de ventilador 531 a del primer ventilador 531 en la unidad de ventilador 530 con el rendimiento más alto del ventilador está en un máximo. En este documento, en el caso en el que la presión estática a la entrada 542a del tubo en derivación 542 es la misma y la cantidad de suministro de aire a suministrar al espacio acondicionado por aire SA es la misma, la unidad de ventilador 530 con el rendimiento más alto del ventilador es la unidad de ventilador 530 con el consumo de energía más bajo. Además, en el caso en el que la presión estática a la entrada 542a del tubo en derivación 542 es la misma y la cantidad de suministro de aire a suministrar al espacio acondicionado por aire SA es la misma, la unidad de ventilador 530 con el rendimiento más bajo del ventilador es la unidad de ventilador 530 con el consumo de energía más alto.
Cada subcontrolador 552 controla la velocidad de rotación de cada motor de ventilador 531 a del primer ventilador 531 de manera que la cantidad de suministro de aire coincide con el volumen objetivo de flujo de aire. La pluralidad de subcontroladores 552 controlan los números de revoluciones de la pluralidad de motores de ventilador 531a de los primeros ventiladores 531 independientemente entre sí. Si el volumen de flujo de aire detectado por los segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire es pequeño, en comparación con el volumen objetivo de flujo de aire, cada subcontrolador 552 aumenta la velocidad de rotación de cada motor de ventilador 531a del primer ventilador 531. Si el volumen de flujo de aire detectado por los segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire es grande, en comparación con el volumen objetivo de flujo de aire, cada subcontrolador 552 disminuye la velocidad de rotación de cada motor de ventilador 531a del primer ventilador 531. Si cae la velocidad de rotación de la unidad de ventilador 530 con el rendimiento más alto del ventilador, el controlador principal 551 hace un ajuste cambiando la salida del segundo ventilador 521 de manera que se maximiza la velocidad de rotación de la unidad de ventilador 530 con el rendimiento más alto del ventilador.
En el caso de cambiar el estado de funcionamiento de al menos uno de la pluralidad de primeros ventiladores 531 o cambiar el volumen de flujo de aire de al menos uno de la pluralidad de primeros ventiladores 531, el controlador principal 551 prioriza aumentar la salida de un ventilador con alto rendimiento del ventilador o disminuir la salida de un ventilador con bajo rendimiento del ventilador de entre el segundo ventilador 521 y la pluralidad de primeros ventiladores 531. En otras palabras, en el caso de aumentar la cantidad de suministro de aire a suministrar al espacio acondicionado por aire SA, el controlador principal 551 determina la salida del segundo ventilador 521 y el volumen objetivo de flujo de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 530 para aumentar la salida de un ventilador con alto rendimiento del ventilador de entre el segundo ventilador 521 y la pluralidad de primeros ventiladores 531. Al contrario, en el caso de disminuir la cantidad de suministro de aire a suministrar al espacio acondicionado por aire SA, el controlador principal 551 determina la salida del segundo ventilador 521 y el volumen objetivo de flujo de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 530 para disminuir la salida de un ventilador con alto rendimiento del ventilador de entre el segundo ventilador 521 y la pluralidad de primeros ventiladores 531.
Sin embargo, en el caso en el que el volumen de flujo de aire de la unidad de ventilador 530 con el máximo rendimiento del ventilador entre la pluralidad de unidades de ventilador 530 no alcanza el volumen objetivo de flujo de aire, el controlador principal 551 aumenta la salida del primer ventilador 531. Esta vez, el controlador principal 551 aumenta la salida del primer ventilador 531 y mantiene también la velocidad de rotación del motor de ventilador 531 a del primer ventilador 531 en la unidad de ventilador 530 con el máximo rendimiento del ventilador en un máximo.
(12) Controlador
El controlador 550 se consigue gracias a un ordenador. El controlador 550 está provisto de unos dispositivos informáticos de control 551a y 552a y unos dispositivos de almacenamiento 551b y 552b. Para los dispositivos informáticos de control 551a y 552a, se puede usar un procesador, tal como una CPU o una GPU. Los dispositivos informáticos de control 551 a y 552a leen programas almacenados en los dispositivos de almacenamiento 551 b y 552b y realizan un procesamiento de imágenes y un procesamiento aritmético predeterminados según los programas. Además, los dispositivos informáticos de control 551a y 552a pueden seguir los programas para escribir resultados aritméticos en los dispositivos de almacenamiento 551b y 552b o leer información almacenada en los dispositivos de almacenamiento 551b y 552b. En la Fig. 14, se ilustran diversos bloques funcionales conseguidos gracias a los dispositivos informáticos de control 551a y 552a. Los dispositivos de almacenamiento 551b y 552b se pueden usar como bases de datos.
(13) Modificaciones
(13-1) Modificación 3A
Como se ilustra en la Fig. 15, una unidad de introducción de aire exterior 610 puede también estar fijada a la unidad de intercambiador de calor 520. La unidad de introducción de aire exterior 610 incluye un tercer ventilador 611 y unos terceros medios de detección 612 del volumen de flujo de aire. La unidad de introducción de aire exterior 610 usa el tercer ventilador 611 para introducir y enviar el aire exterior OAr desde el exterior del espacio acondicionado por aire SA a la unidad de intercambiador de calor 520. Los terceros medios de detección 612 del volumen de flujo de aire detectan el volumen de flujo del aire exterior OAr enviado a la unidad de intercambiador de calor 520. Los terceros medios de detección 612 del volumen de flujo de aire transmiten el valor detectado del volumen de flujo de aire enviado del aire exterior OAr al controlador principal 551. En el caso en el que el aire exterior OAr se envía desde la unidad de introducción de aire exterior 610 a la unidad de intercambiador de calor 520, el controlador principal 551 puede estar configurado para corregir el control de la salida del segundo ventilador 521 según el volumen enviado de flujo del aire exterior OAr. Para los terceros medios de detección 612 del volumen de flujo de aire, se puede usar un sensor de flujo de aire, un sensor de velocidad del viento o un sensor de presión diferencial, por ejemplo.
(14) Características
(14-1)
El sistema de acondicionamiento de aire 510 según la primera realización de la invención está provisto del controlador 550, la pluralidad de conductos 540 y la pluralidad de unidades de ventilador 530. La pluralidad de conductos 540 distribuyen aire acondicionado que ha pasado a través del intercambiador de calor 522 del lado de uso de la unidad de intercambiador de calor 520. La pluralidad de unidades de ventilador 530 están previstas en correspondencia con la pluralidad de conductos 540 y suministran aire acondicionado desde la unidad de intercambiador de calor 520 al espacio acondicionado por aire SA a través de la pluralidad de conductos 540. Una pluralidad de accionadores, a saber, la pluralidad de motores de ventilador 531 a, están configurados para cambiar la cantidad de suministro de aire acondicionado a suministrar al espacio acondicionado por aire SA. Cada uno de la pluralidad de conductos 540 está dispuesto en una de una pluralidad de trayectorias de flujo de distribución. Cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 530 incluye un primer ventilador 531 y está dispuesta en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución. Cada uno de la pluralidad de accionadores está dispuesto en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución. Controlando la pluralidad de motores de ventilador 531a, el controlador 300 controla la cantidad de suministro de aire de cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 530. Como consecuencia, el sistema de acondicionamiento de aire 510 según la primera realización de la invención puede ajustar el volumen de flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor 522 del lado de uso de manera que se intercambia eficientemente calor en el intercambiador de calor 522 del lado de uso, y puede moderarse el consumo de energía.
(14-2)
En el sistema de acondicionamiento de aire 510 según la primera realización de la invención, el controlador 550 controla la pluralidad de motores de ventilador 531a según una pluralidad de instrucciones relacionadas con las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 530. Por consiguiente, el controlador 550 controla la pluralidad de motores de ventilador 531a según las instrucciones relacionadas con las cantidades de suministro de aire con respecto a la pluralidad de motores de ventilador 531a y ajusta el volumen de flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor 522 del lado de uso de manera que se intercambia eficientemente calor en el intercambiador de calor 522 del lado de uso para moderar el consumo de energía.
(14-3)
En el sistema de acondicionamiento de aire 510 de la primera realización de la invención, el controlador 550 incluye el controlador principal 551 para enviar una pluralidad de instrucciones y al menos un subcontrolador 552 para recibir la pluralidad de instrucciones desde el controlador principal 551. Dicho al menos un subcontrolador 552 controla la pluralidad de motores de ventilador 531a en base a la pluralidad de instrucciones. Como consecuencia, se simplifica el control mediante el controlador principal 551, haciendo fácil cambiar el diseño de conductos y la distribución del sistema.
(14-4)
En el sistema de acondicionamiento de aire 510 de la primera realización de la invención, cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 530 incluye los segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire, que son un detector de volumen de flujo de aire para detectar el volumen de aire que pasa a través de la unidad. Cada uno de la pluralidad de subcontroladores 552 controla el número de rotaciones del motor de ventilador 531a de manera que aproxima el volumen de flujo de aire, detectado por los segundos medios de detección 532 del volumen de flujo de aire, a la cantidad de suministro de aire de la que ha dado instrucciones el controlador principal 551. Como consecuencia, el subcontrolador 552 puede controlar de modo fiable las cantidades de suministro de aire de las unidades de ventilador 530.
(14-5)
En el sistema de acondicionamiento de aire 510 de la primera realización de la invención, el controlador 550 calcula la cantidad de suministro de aire de cada una de las unidades de ventilador 530 en base a la diferencia de temperatura entre la temperatura del aire interior, a ajustar por cada una de la pluralidad de unidades de ventilador 530, y la temperatura establecida y determina una pluralidad de instrucciones en base a la cantidad de suministro de aire calculada. Por consiguiente, en el sistema de acondicionamiento de aire 510, el control de temperatura del espacio acondicionado por aire se consigue fácilmente cambiando la cantidad de suministro de aire.
(14-6)
En el sistema de acondicionamiento de aire 510 según la primera realización de la invención, la unidad de intercambiador de calor 520 incluye el segundo ventilador 521. En el sistema de acondicionamiento de aire 510, el controlador 550 controla el segundo ventilador 521 en base a las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador 530. De este modo, el controlador 550 puede controlar el segundo ventilador 521 a un valor apropiado para coincidir con las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de primeros ventiladores 531 y moderar el consumo de energía del sistema de acondicionamiento de aire 510.
(14-7)
En el sistema de acondicionamiento de aire 510 según la primera realización de la invención, la unidad de intercambiador de calor 520 incluye el segundo ventilador 521. En el sistema de acondicionamiento de aire 510, el controlador 550 incluye el controlador principal 551 y la pluralidad de subcontroladores 552. El controlador principal 551 controla la pluralidad de motores de ventilador 531a según una pluralidad de instrucciones relacionadas con las cantidades de suministro de aire de las unidades de ventilador 530. Los subcontroladores 552 reciben, respectivamente, la pluralidad de instrucciones transmitidas por el controlador principal 551 para controlar la pluralidad de motores de ventilador 531 a. El controlador principal 551 controla el segundo ventilador 521 para que sea una salida predeterminada con respecto a la cantidad combinada total de suministro de aire indicada por la pluralidad de instrucciones. Como consecuencia, en el sistema de acondicionamiento de aire 510, el segundo ventilador 521 se controla fácilmente para establecer la salida del segundo ventilador 521 en un valor apropiado que coincide con las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de primeros ventiladores 531.
Lista de signos de referencia
I , 510: sistema de acondicionamiento de aire
10, 520: unidad de intercambiador de calor
I I , 522: intercambiador de calor del lado de uso
20, 20a a 20e, 540: conducto
30, 30a a 30d, 30M, 30GM, 30S, 530: unidad de ventilador
32, 32a a 32d: ventilador (ejemplo de primer ventilador)
33, 531 a: motor de ventilador (ejemplo de accionador)
34: controlador de ventilador (ejemplo de subcontrolador)
38: regulador de flujo
39: motor de accionamiento (ejemplo de accionador)
40: controlador principal
50: unidad de fuente de calor
51: compresor
52: intercambiador de calor del lado de la fuente de calor
53: válvula de expansión
60, 60a a 60d: controlador remoto
74: deflector de aire
75: motor de deflector de aire (ejemplo de accionador)
101: sensor de temperatura de admisión
102: sensor de temperatura del lado del gas (ejemplo de sensor de temperatura del medio calorífico)
103: sensor de temperatura del lado del líquido (ejemplo de sensor de temperatura del medio calorífico)
104: sensor de temperatura del intercambiador de calor del lado de uso (ejemplo de sensor de temperatura del medio calorífico)
121: sensor de presión diferencial (ejemplo de detector de volumen de flujo de aire)
300: controlador
531: primer ventilador
521: segundo ventilador
550: controlador
551: controlador principal
552: subcontrolador
SA: espacio acondicionado por aire
Lista de citaciones
Literatura de patentes
Literatura de patentes 1: JP H11-132489 A
Claims (2)
1. Un sistema de acondicionamiento de aire (510) provisto de una unidad de intercambiador de calor (520), que incluye un intercambiador de calor (522) del lado de uso, que genera aire acondicionado por intercambio de calor en el intercambiador de calor del lado de uso y suministra el aire acondicionado a un espacio acondicionado por aire (SA) a través de una pluralidad de trayectorias de flujo de distribución que comunican con la unidad de intercambiador de calor, que comprende:
un controlador (550);
una pluralidad de conductos (20540) configurados para distribuir el aire acondicionado que pasa a través del intercambiador de calor del lado de uso de la unidad de intercambiador de calor;
una pluralidad de unidades de ventilador (530) previstas en correspondencia con la pluralidad de conductos y configuradas para suministrar el aire acondicionado desde la unidad de intercambiador de calor hasta el espacio acondicionado por aire a través de la pluralidad de conductos; y
una pluralidad de accionadores (531a) configurados para poder cambiar una cantidad de suministro de aire del aire acondicionado a suministrar al espacio acondicionado por aire, en el que
cada uno de la pluralidad de conductos está dispuesto en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución, cada una de la pluralidad de unidades de ventilador incluye un primer ventilador (531) y está dispuesta en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución,
cada uno de la pluralidad de accionadores está dispuesto en una de la pluralidad de trayectorias de flujo de distribución, y
el controlador configurado para controlar la pluralidad de accionadores para controlar las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador,
por lo que la unidad de intercambiador de calor incluye un segundo ventilador (521),
caracterizado por que
el controlador incluye un controlador principal (551), que está configurado para controlar la pluralidad de accionadores de acuerdo con una pluralidad de instrucciones relacionadas con las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador, y una pluralidad de subcontroladores (552), que reciben la pluralidad de instrucciones transmitidas por el controlador principal y controlan la pluralidad de accionadores, y
el controlador principal está configurado para controlar el segundo ventilador para que sea una salida predeterminada con respecto a una cantidad combinada total de suministro de aire indicada por la pluralidad de instrucciones.
2. El sistema de acondicionamiento de aire (510) según la reivindicación 1, en el que
el controlador está configurado para controlar la pluralidad de accionadores de acuerdo con una pluralidad de instrucciones relacionadas con las cantidades de suministro de aire de la pluralidad de unidades de ventilador.
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