JP7573733B2 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents
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Description
図1は、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100の冷媒回路図である。冷凍サイクル装置100は、例えばビル又はマンション等に設置され、冷媒を循環させる冷凍サイクル(ヒートポンプサイクル)を利用して、空調対象空間を冷房又は暖房する空気調和装置である。
冷凍サイクル装置100は、熱源側ユニット1と、中継ユニット2と、複数の負荷側ユニット3a及び3bとを備えている。熱源側ユニット1は、建物の外などの空調対象空間外に設置される室外機である。中継ユニット2は、建物の天井裏などの空調対象空間外に設置される。負荷側ユニット3a及び3bは、それぞれ異なる部屋などの空調対象空間内に設置される室内機である。
熱源側ユニット1は、負荷側ユニット3a及び3bに冷熱又は温熱を供給する。熱源側ユニット1は、圧縮機11と、第1流路切替弁12と、熱源側熱交換器13と、熱源側ファン14と、アキュムレータ15と、第2流路切替弁16と、制御装置17とを備える。熱源側ユニット1の圧縮機11、第1流路切替弁12、熱源側熱交換器13、アキュムレータ15、及び第2流路切替弁16は、配管により接続され、冷媒回路の一部を構成する。
負荷側ユニット3a及び3bは、空調対象空間の冷房負荷又は暖房負荷に対し、熱源側ユニット1からの冷熱又は温熱を供給する。
中継ユニット2は、熱源側ユニット1と負荷側ユニット3a及び3bとの間に接続され、負荷側ユニット3a又は3bの運転に応じて冷媒の流れを切替えるものである。具体的には、中継ユニット2は、冷房運転を行う負荷側ユニット3a又は3bに低温冷媒を分配し、暖房運転を行う負荷側ユニット3a又は3bに高温冷媒を分配する。
次に冷凍サイクル装置100の動作について説明する。冷凍サイクル装置100は、冷房運転モード、冷房主体運転モード、全暖房運転モード、及び暖房主体運転モードの4つのモードの何れかで動作する。冷凍サイクル装置100の制御装置17は、負荷側ユニット3a及び3bにそれぞれ対応するリモートコントローラ等から、負荷側ユニット3a及び3bの冷房運転指示又は暖房運転指示を受信する。制御装置17は、受信した指示に応じて4つの運転モードのうちの何れかを実行する。
図2は、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100の全冷房運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図2を参照して、全冷房運転モード時における冷凍サイクル装置100の動作について説明する。全冷房運転モードにおいて、第1流路切替弁12は、圧縮機11の吐出側と熱源側熱交換器13が連通するとともに、配管101と高圧配管42が連通する状態に設定される。第2流路切替弁16は、配管101と配管102が連通するとともに、低圧配管41と配管103が連通する状態に設定される。六方弁26aは、配管203aと液枝管44aが連通するとともに、ガス枝管43aと配管202とが連通する状態に設定される。六方弁26bは、配管203bと液枝管44bが連通するとともに、ガス枝管43aと配管202が連通する状態に設定される。
図3は、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100の冷房主体運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図3を参照して、冷房主体運転モード時における冷凍サイクル装置100の動作について説明する。なお、以下では、負荷側ユニット3aが冷房運転を行い、負荷側ユニット3bが暖房運転を行う場合の冷房主体運転モードについて説明する。冷房主体運転モードにおいて、第1流路切替弁12、第2流路切替弁16及び六方弁26aは、全冷房運転モードと同じ状態に設定される。六方弁26bは、配管201とガス枝管43bが連通するとともに、液枝管44bと配管204bとが連通する状態に設定される。また、冷房主体運転モードでは、熱源側ユニット1から気液二相冷媒が流出するように、圧縮機11の駆動周波数又は熱源側ファン14の回転数が制御される。
図4は、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100の全暖房運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図4を参照して、全暖房運転モード時における冷凍サイクル装置100の動作について説明する。全暖房運転モードにおいて、第1流路切替弁12は、圧縮機11の吐出側と高圧配管42が連通するとともに、配管101と熱源側熱交換器13が連通する状態に設定される。第2流路切替弁16は、配管101と低圧配管41が連通するとともに、配管102と配管103が連通する状態に設定される。六方弁26aは、配管204aと液枝管44aが連通するとともに、ガス枝管43aと配管201が連通する状態に設定される。六方弁26bは、配管204bと液枝管44bが連通するとともに、ガス枝管43aと配管201が連通する状態に設定される。
図5は、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100の暖房主体運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図5を参照して、暖房主体運転モード時における冷凍サイクル装置100の動作について説明する。なお、以下では、負荷側ユニット3aが暖房運転を行い、負荷側ユニット3bが冷房運転を行う場合の暖房主体運転モードについて説明する。暖房主体運転モードにおいて、第1流路切替弁12、第2流路切替弁16及び六方弁26aは、全暖房運転モード時と同じ状態に設定される。六方弁26bは、配管203bと液枝管44bが連通するとともに、ガス枝管43aと配管202とが連通する状態に設定される。
(冷凍サイクル装置の構成)
図6は、実施の形態2に係る冷凍サイクル装置100Aの冷媒回路図である。本実施の形態の冷凍サイクル装置100Aは、中継ユニット2Aの構成において、実施の形態1と相違する。冷凍サイクル装置100Aの熱源側ユニット1、並びに負荷側ユニット3a及び3bの構成は、実施の形態1と同じである。
中継ユニット2Aは、気液分離器21と、第1絞り装置22と、第2絞り装置23と、第1冷媒熱交換器24と、第2冷媒熱交換器25と、第1四方弁271a及び271bと、第2四方弁272a及び272bとを備えている。すなわち、本実施の形態の中継ユニット2Aは、実施の形態1の六方弁26aに替えて第1四方弁271a及び第2四方弁272aを備え、六方弁26bに替えて第1四方弁271b及び第2四方弁272bを備えている。
次に冷凍サイクル装置100Aの動作について説明する。冷凍サイクル装置100Aは、実施の形態1と同様に、冷房運転モード、冷房主体運転モード、全暖房運転モード、及び暖房主体運転モードの4つのモードの何れかで動作する。冷凍サイクル装置100Aの制御装置17は、例えば負荷側ユニット3a及び3bにそれぞれ対応するリモートコントローラ等から、負荷側ユニット3a及び3bの冷房運転指示又は暖房運転指示を受信する。制御装置17は、受信した指示に応じて4つの運転モードのうちの何れかを実行する。
図7は、実施の形態2に係る冷凍サイクル装置100Aの全冷房運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図7を参照して、全冷房運転モード時における冷凍サイクル装置100Aの動作について説明する。全冷房運転モードにおける第1流路切替弁12及び第2流路切替弁16の状態は、実施の形態1の全冷房運転モード時の状態と同じである。全冷房運転モードにおいて、第1四方弁271aは、制御装置17により、ガス枝管43aと配管202が連通し、配管201が閉塞する状態に設定され、第2四方弁272aは、配管203aと液枝管44aが連通し、配管204aが閉塞する状態に設定される。また、第1四方弁271bは、制御装置17により、ガス枝管43bと配管202が連通し、配管201が閉塞する状態に設定され、第2四方弁272bは、配管203bと液枝管44bが連通し、配管204bが閉塞する状態に設定される。
図8は、実施の形態2に係る冷凍サイクル装置100Aの冷房主体運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図8を参照して、冷房主体運転モード時における冷凍サイクル装置100Aの動作について説明する。なお、以下では、負荷側ユニット3aが冷房運転を行い、負荷側ユニット3bが暖房運転を行う場合の冷房主体運転モードについて説明する。全冷房運転モードにおいて、第1流路切替弁12、第2流路切替弁16、第1四方弁271a及び第2四方弁272aは、全冷房運転モードと同じ状態に設定される。第1四方弁271bは、制御装置17により、配管201とガス枝管43bが連通し、配管202が閉塞する状態に設定される。第2四方弁272bは、制御装置17により、液枝管44bと配管204bが連通し、配管203bが閉塞する状態に設定される。
図9は、実施の形態2に係る冷凍サイクル装置100Aの全暖房運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図9を参照して、全暖房運転モード時における冷凍サイクル装置100Aの動作について説明する。全暖房運転モードにおける第1流路切替弁12及び第2流路切替弁16の状態は、実施の形態1の全暖房運転モード時の状態と同じである。全暖房運転モードにおいて、第1四方弁271aは、制御装置17により、ガス枝管43aと配管201が連通し、配管202が閉塞する状態に設定され、第2四方弁272aは、配管204aと液枝管44aが連通し、配管203aが閉塞する状態に設定される。また、第1四方弁271bは、制御装置17により、ガス枝管43bと配管201が連通し、配管202が閉塞する状態に設定され、第2四方弁272bは、配管204bと液枝管44bが連通し、配管203bが閉塞する状態に設定される。
図10は、実施の形態2に係る冷凍サイクル装置100Aの暖房主体運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図10を参照して、暖房主体運転モード時における冷凍サイクル装置100Aの動作について説明する。なお、以下では、負荷側ユニット3aが暖房運転を行い、負荷側ユニット3bが冷房運転を行う場合の暖房主体運転モードについて説明する。暖房主体運転モードにおいて、第1流路切替弁12、第2流路切替弁16、第1四方弁271a及び第2四方弁272aは、全暖房運転モード時と同じ状態に設定される。第1四方弁271bは、制御装置17により、ガス枝管43bと配管202が連通し、配管201が閉塞する状態に設定され、第2四方弁272bは、配管203bと液枝管44bが連通し、配管204bが閉塞する状態に設定される。
(冷凍サイクル装置の構成)
図11は、実施の形態3に係る冷凍サイクル装置100Bの冷媒回路図である。本実施の形態の冷凍サイクル装置100Bは、熱源側ユニット1Aの構成において、実施の形態1と相違する。冷凍サイクル装置100Bの中継ユニット2、並びに負荷側ユニット3a及び3bの構成は、実施の形態1と同じである。
熱源側ユニット1Aは、圧縮機11と、第1流路切替弁12と、第1熱源側熱交換器13aと、第2熱源側熱交換器13bと、熱源側ファン14と、アキュムレータ15と、第2流路切替弁16と、制御装置17と、第1熱源側絞り装置18aと、第2熱源側絞り装置18bと、逆止弁19と、を備える。
次に冷凍サイクル装置100Bの動作について説明する。冷凍サイクル装置100Bは、実施の形態1と同様に、冷房運転モード、冷房主体運転モード、全暖房運転モード、及び暖房主体運転モードの4つのモードの何れかで動作する。冷凍サイクル装置100Bの制御装置17は、例えば負荷側ユニット3a及び3bにそれぞれ対応するリモートコントローラ等から、負荷側ユニット3a及び3bの冷房運転指示又は暖房運転指示を受信する。制御装置17は、受信した指示に応じて4つの運転モードのうちの何れかを実行する。
図12は、実施の形態3に係る冷凍サイクル装置100Bの全冷房運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図12を参照して、全冷房運転モード時における冷凍サイクル装置100Bの動作について説明する。全冷房運転モードにおける第1流路切替弁12、第2流路切替弁16、並びに六方弁26a及び26bの状態は、実施の形態1の全冷房運転モード時の状態と同じである。また、全冷房運転モードにおいては、熱源側ユニット1Aにおける熱交換量を多くするため、制御装置17により、第1熱源側絞り装置18a及び第2熱源側絞り装置18bの両方が全開とされる。これにより、第1熱源側熱交換器13a及び第2熱源側熱交換器13bの両方に冷媒が流れ、熱交換が行われる。
図13は、実施の形態3に係る冷凍サイクル装置100Bの冷房主体運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図13を参照して、冷房主体運転モード時における冷凍サイクル装置100Bの動作について説明する。なお、以下では、負荷側ユニット3aが冷房運転を行い、負荷側ユニット3bが暖房運転を行う場合の冷房主体運転モードについて説明する。冷房主体運転モードにおける第1流路切替弁12、第2流路切替弁16、並びに六方弁26a及び26bの状態は、実施の形態1の冷房主体運転モード時の状態と同じである。また、冷房主体運転モードにおいては、制御装置17により、第1熱源側絞り装置18aが全閉とされ、第2熱源側絞り装置18bが全開とされる。これにより、第1熱源側熱交換器13aにおける冷媒の流れを遮断し、熱源側ユニット1Aにおける熱交換量が抑制される。
図14は、実施の形態3に係る冷凍サイクル装置100Bの全暖房運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図14を参照して、全暖房運転モード時における冷凍サイクル装置100Bの動作について説明する。全暖房運転モードにおける第1流路切替弁12、第2流路切替弁16、並びに六方弁26a及び26bの状態は、実施の形態1の全暖房運転モード時の状態と同じである。また、全暖房運転モードにおいては、熱源側ユニット1Aにおける熱交換量を多くするため、制御装置17により、第1熱源側絞り装置18a及び第2熱源側絞り装置18bの両方が全開とされる。これにより、第1熱源側熱交換器13a及び第2熱源側熱交換器13bの両方に冷媒が流れ、熱交換が行われる。
図15は、実施の形態3に係る冷凍サイクル装置100Bの暖房主体運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図15を参照して、暖房主体運転モード時における冷凍サイクル装置100Bの動作について説明する。なお、以下では、負荷側ユニット3aが暖房運転を行い、負荷側ユニット3bが冷房運転を行う場合の暖房主体運転モードについて説明する。暖房主体運転モードにおける第1流路切替弁12、第2流路切替弁16、並びに六方弁26a及び26bの状態は、実施の形態1の暖房主体運転モード時の状態と同じである。また、暖房主体運転モードにおいては、制御装置17により、第1熱源側絞り装置18aが全閉とされ、第2熱源側絞り装置18bが全開とされる。これにより、第1熱源側熱交換器13aの冷媒の流れが遮断され、熱源側ユニット1Aにおける熱交換量が抑制される。
Claims (4)
- 熱源側ユニットと、中継ユニットと、複数の負荷側ユニットと、制御装置と、を備えた冷凍サイクル装置であって、
前記熱源側ユニットと前記中継ユニットは、低圧配管及び高圧配管により接続され、
前記中継ユニットと複数の前記負荷側ユニットの各々は、液枝管及びガス枝管により接続されており、
前記熱源側ユニットは、
冷媒を圧縮する圧縮機と、
運転モードに応じて冷媒の流路を切替える流路切替弁と、
互いに並列に接続された第1熱源側熱交換器及び第2熱源側熱交換器とからなる熱源側熱交換器と、
前記第1熱源側熱交換器の一端に接続された第1熱源側絞り装置と、
前記第2熱源側熱交換器の一端に接続された第2熱源側絞り装置と、
前記第1熱源側熱交換器の他端に接続された逆止弁と、を備え、
前記中継ユニットは、
複数の前記負荷側ユニットの各々に接続された、1つの六方弁又は2つの四方弁と、
入口が前記高圧配管に接続された気液分離器と、を備え、
1つの前記六方弁又は2つの前記四方弁は、前記気液分離器のガス出口と、前記気液分離器の液出口と、前記ガス枝管と、前記液枝管と、前記低圧配管とに接続されており、
前記制御装置は、
前記流路切替弁及び1つの前記六方弁、又は前記流路切替弁及び2つの前記四方弁を制御し、
複数の前記負荷側ユニットの全てが冷房運転を行う全冷房運転モードと、
複数の前記負荷側ユニットの少なくとも1つが前記冷房運転を行い、複数の前記負荷側ユニットの少なくとも1つが暖房運転を行い、且つ前記冷房運転の負荷が前記暖房運転の負荷よりも大きい冷房主体運転モードと、
複数の前記負荷側ユニットの全てが前記暖房運転を行う全暖房運転モードと、
複数の前記負荷側ユニットの少なくとも1つが前記冷房運転を行い、複数の前記負荷側ユニットの少なくとも1つが前記暖房運転を行い、且つ前記暖房運転の負荷が前記冷房運転の負荷よりも大きい暖房主体運転モードと、
の何れかを実行し、
前記冷房主体運転モード又は前記暖房主体運転モードにおいて、前記第1熱源側絞り装置を全閉とする冷凍サイクル装置。 - 前記制御装置は、前記冷房運転を行う前記負荷側ユニットに接続された1つの前記六方弁又は2つの前記四方弁を、前記気液分離器の液出口と前記液枝管とが連通し、前記低圧配管と前記ガス枝管とが連通する状態に設定する請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
- 前記制御装置は、前記暖房運転を行う前記負荷側ユニットに接続された1つの前記六方弁又は2つの前記四方弁を、前記気液分離器の液出口と前記液枝管とが連通し、前記高圧配管と前記ガス枝管とが連通する状態に設定する請求項1又は2に記載の冷凍サイクル装置。
- 前記流路切替弁は、第1流路切替弁と、第2流路切替弁とからなり、
前記第1流路切替弁は、前記圧縮機の吐出側と、前記熱源側熱交換器と、前記高圧配管と、前記第2流路切替弁とに接続され、
前記第2流路切替弁は、四方弁であり、前記第1流路切替弁と、前記熱源側熱交換器と、前記圧縮機の吸入側と、前記低圧配管とに接続されている請求項1~3の何れか一項に記載の冷凍サイクル装置。
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