JP5772811B2 - 冷凍装置 - Google Patents
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Description
(1)全体構成
本発明の第1実施形態に係る冷凍装置としての空気調和装置10は、冷房運転と暖房運転とを切り替えて運転可能な空気調和装置である。ただし、空気調和装置10は、冷房運転と暖房運転とを切り替えて運転可能でなくてもよく、冷房運転又は暖房運転のいずれかだけを実施可能な空気調和装置であってもよい。
(2−1)室内ユニット
室内ユニット20は、空気調和の対象である室内に設置される。室内ユニット20は、室内熱交換器21と、室内ファン22と、室内膨張弁23と、室内熱交温度センサ24と、を有する。
室外ユニット30は、主に、圧縮機31,四路切換弁33、室外熱交換器34、室外ファン35、室外膨張弁36、室外熱交温度センサ37、及び、吐出温度センサ51を有する。圧縮機31、四路切換弁33、室外熱交換器34、及び、室外膨張弁36は、冷媒配管により接続される。
室外ユニット30の構成機器の冷媒配管による接続について説明する。
圧縮機31は、モータで圧縮機構を駆動することで、吸入管81から低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮機構で圧縮した高圧のガス冷媒を吐出管82に吐出する。圧縮機31は、ロータリ圧縮機であるが、これに限定されるものではなく、例えばスクロール圧縮機であってもよい。
四路切換弁33は、空気調和装置10の冷房運転と暖房運転との切換時に、冷媒の流れ方向を切り換える。冷房運転時には吐出管82と第1ガス冷媒管83とを接続するとともに吸入管81と第2ガス冷媒管85とを接続する(図1の実線参照)。一方、暖房運転時には吐出管82と第2ガス冷媒管85とを接続するとともに吸入管81と第1ガス冷媒管83とを接続する(図1の破線参照)。
室外熱交換器34は、伝熱管と多数の伝熱フィンとにより構成されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器である。室外熱交換器34は、冷房運転時には、室外空気と冷媒の熱交換を行うことで、圧縮機31から吐出された高圧の冷媒を凝縮させる凝縮器として機能する。室外熱交換器34は、暖房運転時には、室外空気と冷媒の熱交換を行うことで、室内膨張弁23及び室外膨張弁36で膨張した冷媒を蒸発させる蒸発器として機能する。
室外ファン35は、ファンモータにより回転され、室外ユニット30内に室外空気を取り込む。取り込まれた室外空気は、室外熱交換器34を通過し、最終的に室外ユニット30外へ排出される。室外ファン35は、室外熱交換器34内を流れる冷媒と、室外空気との熱交換を促進する。
室外膨張弁36は、膨張機構の一例であり、室外側回路1b内を流れる冷媒の圧力や流量の調節を行うために設けられた開度可変の電動膨張弁である。冷房運転時には、室外膨張弁36は、凝縮器として機能する室外熱交換器34から、蒸発器として機能する室内熱交換器21へと流れる冷媒を膨張させる(減圧する)。暖房運転時には、室外膨張弁36は、凝縮器として機能する室内熱交換器21から、蒸発器として機能する室外熱交換器34へと流れる冷媒を膨張させる(減圧する)。
室外熱交温度センサ37は、室外熱交換器34の温度を測定するサーミスタである。室外熱交温度センサ37は、室外熱交換器34に取り付けられている。室外熱交温度センサ37は、室外熱交換器34が凝縮器として機能する時には、凝縮温度Tcを検出する凝縮温度検出部として機能する。室外熱交温度センサ37は、室外熱交換器34が蒸発器として機能する時には、蒸発温度Teを検出する蒸発温度検出部として機能する。
吐出温度センサ51は、圧縮機31から吐出される冷媒の温度を検出するためのサーミスタである。吐出温度センサ51は、圧縮機31の外部、より具体的には、吐出管82の、圧縮機31の吐出口付近に設けられる。吐出温度センサ51で検出された温度は、圧縮機31の制御(圧縮機31の保護制御を含む)のために利用される。
制御ユニット40は、空気調和装置10の動きを制御する。図2に、制御ユニット40を含む空気調和装置10のブロック図を示す。
(2−3−1−1)判定部
判定部41aは、圧縮機から吐出される高圧の冷媒の圧力(吐出圧力Po)と、圧縮機に吸入される低圧の冷媒の圧力(吸入圧力Pi)と、の圧力差が、所定値A(例えば、0.3MPa)以上になるような差圧状態にあるか否かを判定する。判定部41aは、具体的には、凝縮温度Tc(室内熱交温度センサ24の計測値又は室外熱交温度センサ37の計測値)と、蒸発温度Te(室外熱交温度センサ37の計測値又は室内熱交温度センサ24の計測値)と、を用いて、差圧状態にあるか否かを判定する。
圧縮機制御部41bは、空気調和装置10の運転条件や、各種制御信号等に応じて、圧縮機31の起動/停止と、圧縮機31の回転数N(圧縮機31のモータの回転数)を決定し、制御する。圧縮機制御部41bは、例えば、空気調和装置10の空調対象である空間の温度(室温)と設定温度との乖離度に応じて、圧縮機31のモータの回転数Nを制御する。なお、圧縮機31の回転数Nは、後述する上下限記憶領域42bに記憶される下限回転数NLと上限回転数NHとの間の値で制御される。
下限変更部41cは、上下限記憶領域42bに記憶された下限回転数NLの値を書き換えることで、圧縮機31の下限回転数NLを変更する。
(2−3−2−1)換算情報記憶領域
換算情報記憶領域42aには、冷媒であるR32の凝縮温度(蒸発温度)と、凝縮圧力(蒸発圧力)との関係に関する温度圧力換算情報が記憶されている。換算情報記憶領域42aには、具体的には、温度圧力換算情報として、凝縮温度(蒸発温度)毎に凝縮圧力(蒸発圧力)が記憶されている。
上下限記憶領域42bには、圧縮機31の回転数Nの上限(上限回転数NH)と下限(下限回転数NL)とが記憶されている。
入力部43は、空気調和装置10のリモコンである。入力部43は、空気調和装置10のユーザから各種入力を受け付ける。入力部43がユーザから受け付ける各種入力には、空気調和装置10の運転/停止命令、空気調和装置10の運転モード(暖房モード/冷房モード)、空気調和装置10の設定温度等が含まれる。
以下に、差圧状態の判定処理及び圧縮機31の下限回転数NLの変更処理について、図3のフローチャートを用いて説明する。差圧状態の判定処理及び下限回転数NLの変更処理は、空気調和装置10の運転中、定期的に(例えば、30秒間隔で)実行される。
(4−1)
本実施形態の空気調和装置10は、冷媒としてR32を使う冷凍装置である。空気調和装置10は、圧縮機31と、凝縮器(室内熱交換器21又は室外熱交換器34)と、膨張機構としての室内膨張弁23及び室外膨張弁36と、蒸発器(室外熱交換器34又は室内熱交換器21)と、判定部41aと、下限変更部41cと、を備える。圧縮機31は、吸入流路としての吸入管81から低圧の冷媒を吸入し、冷媒の圧縮を行って高圧の冷媒を吐出する。凝縮器(室内熱交換器21又は室外熱交換器34)は、圧縮機31から吐出された高圧の冷媒を凝縮させる。室内膨張弁23及び室外膨張弁36は、凝縮器(室内熱交換器21又は室外熱交換器34)を出た高圧冷媒を膨張させる。蒸発器(室外熱交換器34又は室内熱交換器21)は、室内膨張弁23及び室外膨張弁36で膨張した冷媒を蒸発させる。判定部41aは、圧縮機31から吐出される高圧の冷媒の圧力と、圧縮機31に吸入される低圧の冷媒の圧力と、の圧力差が、所定値A以上になるような差圧状態にあるか否かを判定する。下限変更部41cは、判定部41aが、差圧状態にあると判定した時に、圧縮機31の下限回転数NLを、第1下限値N1から、第1下限値N1よりも大きな第2下限値N2に変更する。
本実施形態の空気調和装置10では、凝縮温度検出部(室内熱交温度センサ24又は室外熱交温度センサ37)と、蒸発温度検出部(室外熱交温度センサ37又は室内熱交温度センサ24)と、備える。凝縮温度検出部(室内熱交温度センサ24又は室外熱交温度センサ37)は、凝縮器(室内熱交換器21又は室外熱交換器34)の凝縮温度Tcを検出する。蒸発温度検出部(室外熱交温度センサ37又は室内熱交温度センサ24)は、蒸発器(室外熱交換器34又は室内熱交換器21)の蒸発温度Teを検出する。判定部41aは、凝縮温度Tcと、蒸発温度Teとを用いて、差圧状態にあるか否かを判定する。
本実施形態の空気調和装置10では、判定部41aは、凝縮温度Tc及び蒸発温度Teを、それぞれ凝縮圧力Pc及び蒸発圧力Peに換算する。判定部41aは、換算された凝縮圧力Pc及び蒸発圧力Peを用いて、差圧状態にあるか否かを判定する。
以下に本実施形態の変形例を示す。なお、複数の変形例を適宜組み合わせてもよい。
上記実施形態では、判定部41aは、凝縮温度Tc及び蒸発温度Teを、それぞれ凝縮圧力Pc及び蒸発圧力Peに換算し、換算された凝縮圧力Pc及び蒸発圧力Peを用いて、差圧状態にあるか否かを判定するが、これに限定されるものではない。
上記実施形態では、判定部41aは、算出された凝縮圧力Pc及び蒸発圧力PeのΔPが、圧縮機31の吐出圧力Poと吸入圧力Piとの差と等しいとみなして、ΔPが所定値A以上の時に差圧状態(圧縮機31の吐出圧力Poと吸入圧力Piとの差が所定値A以上になるような状態)にあると判定しているが、これに限定されるものではない。例えば、ΔPが、所定値Aと所定の係数との積以上の時に差圧状態にあると判定してもよい。
上記実施形態では、判定部41aは、凝縮温度Tc及び蒸発温度Teを用いて差圧状態にあるか否かを判定しているが、差圧状態の判定方法はこれに限定されるものではない。例えば、室内膨張弁23及び/又は室外膨張弁36の開度と、圧縮機31の回転数Nとを用いて、差圧状態にあるか否かを判定するものであってもよい。また、凝縮温度Tc又は蒸発温度Teに加えて、室温や外気温を用いて、差圧状態にあるか否かを判定するものであってもよい。
上記実施形態では、圧縮機31から吐出される高圧の冷媒の圧力と、圧縮機31に吸入される低圧の冷媒の圧力と、の圧力差が、所定値A以上になるような1つの差圧状態が判定され、差圧状態であるか否かに応じて、下限回転数NLが、第1下限値N1と第2下限値N2とのいずれかの値に設定されるが、これに限定されるものではない。例えば、所定値を複数設けることで、圧力差が所定値A1以上になる第1差圧状態、圧力差が所定値A2以上になる第2差圧状態、・・等を判定し、どの差圧状態にあるかに応じ、下限回転数NLが複数の値に設定(変更)されてもよい。
上記実施形態では、室内膨張弁23及び室外膨張弁36が膨張機構として設けられているが、これに限定されるものではない。例えば、膨張機構は、室外膨張弁36だけであってもよい。
本発明の第2実施形態に係る冷凍装置としての空気調和装置110について説明する。なお、本実施形態の空気調和装置110は、第1実施形態と共通する点も多いため、主に相違点について説明する。なお、第2実施形態の説明において、第1実施形態と同じ符号を用いる場合があるが、同じ符号を用いた構成は、第1実施形態の構成と同様であることを意味する。
空気調和装置110は、R32を冷媒として使用する冷凍装置である。空気調和装置110は、図1に示すように、主に、室内ユニット20と、室外ユニット130と、制御ユニット140と、を有する。第1実施形態の空気調和装置10と、室内ユニット20については同様であるので、ここでは、室外ユニット130及び制御ユニット140についてのみ説明する。
(2−1)室外ユニット
室外ユニット130は、主に、圧縮機31,四路切換弁33、室外熱交換器34、室外ファン35、室外膨張弁36、室外熱交温度センサ37、吐出温度センサ51、吐出圧力センサ61、及び、吸入圧力センサ62を有する。室外ユニット130は、吐出圧力センサ61と吸入圧力センサ62とを有する点を除き、第1実施形態の室外ユニット30と同様であるので、ここでは、吐出圧力センサ61及び吸入圧力センサ62についてのみ説明する。
吐出圧力センサ61は、圧縮機31から吐出される高圧の冷媒の圧力(吐出圧力Po)を検出する吐出圧力検知部の一例である。吐出圧力センサ61は、圧縮機31の外部、より具体的には、吐出管82の、圧縮機31の吐出口付近に設けられる。
吸入圧力センサ62は、圧縮機31に吸入される低圧の冷媒の圧力(吸入圧力Pi)を検出する吸入圧力検知部の一例である。吸入圧力センサ62は、圧縮機31の外部、より具体的には、吸入管81の、圧縮機31の吸入口付近に設けられる。
制御ユニット140は、空気調和装置110を制御する。図8に、制御ユニット140を含む空気調和装置110のブロック図を示す。
判定部41aは、圧縮機から吐出される高圧の冷媒の圧力(吐出圧力Po)と、圧縮機に吸入される低圧の冷媒の圧力(吸入圧力Pi)と、の圧力差が、所定値A以上になるような差圧状態にあるか否かを判定する。判定部41aは、具体的には、吐出圧力センサ61により計測された吐出圧力Poと、吸入圧力センサ62により計測された吸入圧力Piと、を用いて、差圧状態にあるか否かを判定する。
以下に、差圧状態の判定処理及び圧縮機31の下限回転数NLの変更処理について、図9のフローチャートを用いて説明する。差圧状態の判定処理及び下限回転数NLの変更処理は、空気調和装置110の運転中、定期的に(例えば、30秒間隔で)実行される。
第2実施形態の空気調和装置110は、第1実施形態の(4−1)の特徴に加え、以下の特徴を有する。
本実施形態の空気調和装置110は、吐出圧力検出部としての吐出圧力センサ61と、吸入圧力検出部としての吸入圧力センサ62と、を備える。吐出圧力センサ61は、圧縮機31から吐出される高圧の冷媒の圧力を検出する。吸入圧力センサ62は、圧縮機31に吸入される低圧の冷媒の圧力を検出する。判定部141aは、吐出圧力センサ61及び吸入圧力センサ62の検出結果を用いて、差圧状態にあるか否かを判定する。
以下に本実施形態の変形例を示す。なお、複数の変形例を適宜組み合わせてもよい。
上記実施形態では、吐出圧力センサ61及び吸入圧力センサ62が設けられているが、これに限定されるものではない。
上記実施形態では、圧縮機31の吐出圧力Poと吸入圧力Piとの圧力差ΔP1が、所定値A以上になるような1つの差圧状態が判定され、差圧状態であるか否かに応じて、下限回転数NLが、第1下限値N1と第2下限値N2とのいずれかの値に設定されるが、これに限定されるものではない。例えば、所定値を複数設けることで、圧力差が所定値A1以上になる第1差圧状態、圧力差が所定値A2以上になる第2差圧状態、・・等を判定し、どの差圧状態にあるかに応じ、下限回転数NLが複数の値に設定(変更)されてもよい。
上記実施形態では、室内膨張弁23及び室外膨張弁36が膨張機構として設けられているが、これに限定されるものではない。例えば、膨張機構は、室外膨張弁36だけであってもよい。
21 室内熱交換器(凝縮器、蒸発器)
23 室内膨張弁(膨張機構)
24 室内熱交温度センサ(凝縮温度検出部、蒸発温度検出部)
31 圧縮機
34 室外熱交換器(蒸発器、凝縮器)
36 室外膨張弁(膨張機構)
37 室外熱交温度センサ(蒸発温度検出部、凝縮温度検出部)
41a,141a 判定部
41c 下限変更部
61 吐出圧力センサ(吐出圧力検出部)
62 吸入圧力センサ(吸入圧力検出部)
81 吸入管(吸入流路)
Claims (5)
- 冷媒としてR32を使う冷凍装置(10,110)であって、
吸入流路(81)から低圧の冷媒を吸入し、冷媒の圧縮を行って高圧の冷媒を吐出する、単一の、ロータリ式又はスクロール式の圧縮機(31)と、
前記圧縮機から吐出された高圧の冷媒を凝縮させる、凝縮器(21,34)と、
前記凝縮器を出た高圧冷媒を膨張させる、膨張機構(23,36)と、
前記膨張機構で膨張した冷媒を蒸発させる、蒸発器(34,21)と、
前記圧縮機から吐出される高圧の冷媒の圧力と、前記圧縮機に吸入される低圧の冷媒の圧力と、の圧力差が、所定値以上になるような差圧状態にあるか否かを判定する判定部(41a,141a)と、
前記判定部が、前記差圧状態にあると判定した時に、前記圧縮機の下限回転数を、第1下限値から、前記第1下限値よりも大きな第2下限値に変更する下限変更部(41c)と、
を備えた、冷凍装置。 - 前記凝縮器の凝縮温度を検出する凝縮温度検出部(24,37)と、
前記蒸発器の蒸発温度を検出する蒸発温度検出部(37,24)と、
を更に備え、
前記判定部(41a)は、前記凝縮温度と、前記蒸発温度とを用いて、前記差圧状態にあるか否かを判定する、
請求項1に記載の冷凍装置(10)。 - 前記判定部は、
前記凝縮温度及び前記蒸発温度を、それぞれ凝縮圧力及び蒸発圧力に換算し、
換算された前記凝縮圧力及び前記蒸発圧力を用いて、前記差圧状態にあるか否かを判定する、
請求項2に記載の冷凍装置。 - 前記判定部は、前記凝縮温度と前記蒸発温度との温度差を用いて、前記差圧状態にあるか否かを判定する、
請求項2に記載の冷凍装置。 - 前記圧縮機から吐出される高圧の冷媒の圧力を検出する吐出圧力検出部(61)と、
前記圧縮機に吸入される低圧の冷媒の圧力を検出する吸入圧力検出部(62)と、
を更に備え、
前記判定部(141a)は、前記吐出圧力検出部及び前記吸入圧力検出部の検出結果を用いて、前記差圧状態にあるか否かを判定する、
請求項1に記載の冷凍装置(110)。
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