JPH01111153A - 空気調和機の制御装置 - Google Patents
空気調和機の制御装置Info
- Publication number
- JPH01111153A JPH01111153A JP62269613A JP26961387A JPH01111153A JP H01111153 A JPH01111153 A JP H01111153A JP 62269613 A JP62269613 A JP 62269613A JP 26961387 A JP26961387 A JP 26961387A JP H01111153 A JPH01111153 A JP H01111153A
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- JP
- Japan
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- temperature
- combustion
- heat source
- heat
- combustion amount
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は燃焼により熱媒体を加熱する空気調和機の制御
装置の特に燃焼量制御に関するものである。
装置の特に燃焼量制御に関するものである。
従来の技術
室内外のユニットを冷媒配管接続して、暖冷房を行う装
置として、ヒートポンプエアコンが一般的に実用化され
ている。しかし、ヒートポンプエアコンの場合には、暖
房を最も必要とする低外気温時に能力が低下し、高温の
強風が吹き出せないという問題がある。
置として、ヒートポンプエアコンが一般的に実用化され
ている。しかし、ヒートポンプエアコンの場合には、暖
房を最も必要とする低外気温時に能力が低下し、高温の
強風が吹き出せないという問題がある。
このような問題を解決するものとして例えば特願昭61
−245729号のシステムがある。すなわち第6図に
おいて、暖房運転時には、先ず暖房開始時に第1電磁弁
1、第2電磁弁2、及び開、閉弁3を閉成し、第3電磁
弁4、第4電磁弁5を開成して圧縮機6を運転する。第
1電磁弁1と第2逆止弁7の作用により冷媒経路は封止
された状態となるので、室外冷媒凝縮機8、アキュムレ
ー3=−/ り9及びこれを接続した各種冷媒配管に分布していた冷
媒は圧縮機6の運転で吸入ポンプダウンされることにな
り、全ての冷媒は第1逆止弁10を経て冷媒加熱機11
に汲み上げられてしまう。このポンプダウン運転後は圧
縮機6を停止し、第4電磁弁5を閉成すると共にバーナ
(図示せず)に点火して暖房運転を開始する。冷媒加熱
機11に汲み上げられた熱媒体はバーナにより加熱され
て蒸発することによる蒸発圧力の上昇で、蒸発した高温
高圧の冷媒ガスは冷媒加熱機11から第3電磁弁4、冷
媒配管12から室内熱交換器13に圧送される。このと
き室内ファン14を運転すると高温高圧の冷媒ガスは放
熱して暖房を行うことにより凝縮して液化する。冷媒液
は冷媒配管15から第3逆止弁16を経て受液器17に
流入し受液されることになる。受液の液面が一定レベル
になると開閉弁3を開成して、蒸発圧力が受液器17に
加わることになり、冷媒加熱器11と同一静圧となるた
めに、受液器17の液面水頭差圧により、受液器17内
の冷媒液は冷媒加熱器11に流入する。受液器17の液
面が低下した後開閉弁3は閉成して初期の状態になる。
−245729号のシステムがある。すなわち第6図に
おいて、暖房運転時には、先ず暖房開始時に第1電磁弁
1、第2電磁弁2、及び開、閉弁3を閉成し、第3電磁
弁4、第4電磁弁5を開成して圧縮機6を運転する。第
1電磁弁1と第2逆止弁7の作用により冷媒経路は封止
された状態となるので、室外冷媒凝縮機8、アキュムレ
ー3=−/ り9及びこれを接続した各種冷媒配管に分布していた冷
媒は圧縮機6の運転で吸入ポンプダウンされることにな
り、全ての冷媒は第1逆止弁10を経て冷媒加熱機11
に汲み上げられてしまう。このポンプダウン運転後は圧
縮機6を停止し、第4電磁弁5を閉成すると共にバーナ
(図示せず)に点火して暖房運転を開始する。冷媒加熱
機11に汲み上げられた熱媒体はバーナにより加熱され
て蒸発することによる蒸発圧力の上昇で、蒸発した高温
高圧の冷媒ガスは冷媒加熱機11から第3電磁弁4、冷
媒配管12から室内熱交換器13に圧送される。このと
き室内ファン14を運転すると高温高圧の冷媒ガスは放
熱して暖房を行うことにより凝縮して液化する。冷媒液
は冷媒配管15から第3逆止弁16を経て受液器17に
流入し受液されることになる。受液の液面が一定レベル
になると開閉弁3を開成して、蒸発圧力が受液器17に
加わることになり、冷媒加熱器11と同一静圧となるた
めに、受液器17の液面水頭差圧により、受液器17内
の冷媒液は冷媒加熱器11に流入する。受液器17の液
面が低下した後開閉弁3は閉成して初期の状態になる。
以上のように暖房運転時にはバーナで冷媒を加熱し室内
ユニットに熱を搬送するので、低外気温時でも高温の強
風を吹き出すことが出来るのである。
ユニットに熱を搬送するので、低外気温時でも高温の強
風を吹き出すことが出来るのである。
発明が解決しようとする問題点
しかしながら上記のような方式では、高温の冷媒が循環
するために、例えば室内機のはこりづまり等システムの
異常により十分に熱交換が行えなかった場合には圧力の
上昇による配管の破裂等危険な状態に陥るという問題点
を有していた。
するために、例えば室内機のはこりづまり等システムの
異常により十分に熱交換が行えなかった場合には圧力の
上昇による配管の破裂等危険な状態に陥るという問題点
を有していた。
本発明はかかる従来の問題を解消するもので、圧力の上
昇を抑制し安全性を高めることを目的とする。
昇を抑制し安全性を高めることを目的とする。
問題点を解決するための手段
上記問題点を解決するために本発明の空気調和機の制御
装置は、燃焼により熱媒体を加熱する熱源と、熱媒体と
の熱交換により空気を加熱する熱交換器と、熱媒体を前
記熱源と前記熱交換器に流5 へ−7 人する熱媒体の温度を検知する第1の温度検知手段と、
室温を検知する第2の温度検知手段と、前記第1の温度
検知手段及び前記第2の温度検知手段の検知温度により
前記熱源の燃焼量を制御する制御部を有し、前記制御部
は前記第1の温度検知手段の検知温度を入力として燃焼
量を演算する第1の演算部と、前記第2の温度検知手段
の検知温度を人力として燃焼量を演算する第2の演算部
と、前記第1の演算部の演算結果と前記第2の演算部の
演算結果を比較して燃焼量の小さい方を出力とする比較
部と、前記比較部の出力により前記熱源の燃焼量を制御
する熱源制御部を有する構成としたものである。
装置は、燃焼により熱媒体を加熱する熱源と、熱媒体と
の熱交換により空気を加熱する熱交換器と、熱媒体を前
記熱源と前記熱交換器に流5 へ−7 人する熱媒体の温度を検知する第1の温度検知手段と、
室温を検知する第2の温度検知手段と、前記第1の温度
検知手段及び前記第2の温度検知手段の検知温度により
前記熱源の燃焼量を制御する制御部を有し、前記制御部
は前記第1の温度検知手段の検知温度を入力として燃焼
量を演算する第1の演算部と、前記第2の温度検知手段
の検知温度を人力として燃焼量を演算する第2の演算部
と、前記第1の演算部の演算結果と前記第2の演算部の
演算結果を比較して燃焼量の小さい方を出力とする比較
部と、前記比較部の出力により前記熱源の燃焼量を制御
する熱源制御部を有する構成としたものである。
作 用
冷媒温度と配管圧力は密接な関係があり、冷媒温度を一
定温度以下に保つと圧力の上昇を抑えることができ安全
な状態を維持できる。本発明は上記した構成によって、
流入する冷媒の温度が上昇すると室温に関係なく燃焼量
を減少するので圧力を」二昇させない安全な空気調和機
を提供できるの6ベーン である。
定温度以下に保つと圧力の上昇を抑えることができ安全
な状態を維持できる。本発明は上記した構成によって、
流入する冷媒の温度が上昇すると室温に関係なく燃焼量
を減少するので圧力を」二昇させない安全な空気調和機
を提供できるの6ベーン である。
実施例
以下、本発明の一実施例を添付図面にもとづいて説明す
る。なお、実施例の説明にあたっては第6図と同一部分
には便宜上同一符号を付し、説明を省略する。
る。なお、実施例の説明にあたっては第6図と同一部分
には便宜上同一符号を付し、説明を省略する。
第1図は、本発明のシステムブロック図を示す。
第1図に於て18は第6図と同様の機能を有する熱搬送
手段、19は流入する熱媒体即ち冷媒の温度を検知する
第1のサーミスタで流入する配管部分に取り付けられて
いる。20は室温を検知する第2のサーミスタで空気の
吸い込み口に取り付けられている。21は熱源11を制
御する制御部、22は第1のサーミスタ19の検知温度
T1より燃焼量Q1を演算する第1の演算部、23は第
2のサーミスタ2oの検知温度より燃焼量Q2を演算す
る第2の演算部、24はQlと02を比較して小さい方
を燃焼量Qとして出力する比較部、25は比較部24か
ら入力する燃焼量Qで熱源11を燃焼させる熱源制御部
である。第2図に第7へ−7 1のサーミスタ19が冷媒温度T1を検知したときの第
1の演算部22の演算結果を示す。燃焼量はQH,QL
の2段階に切り換えることができるとすると、冷媒温度
T1がTI(TlaならばQ1=QHとする。冷媒温度
が上昇しTI)Tlaになると圧力上昇を抑えるために
燃焼量を0l−QLとする。更に冷媒温度が上昇しTI
)Tlbになると安全のために01=0即ち燃焼を停止
する。第3図に第2のサーミスタ20が室温T2を検知
したときの第2の演算部23の演算結果を示す。室温T
2がT 2 (T 2 aならばQ2=QH1室温が上
昇しT2)72aになると02=QL、更に上昇し、T
2)T2bになると02−0即ち燃焼を停止する。72
a、T2bは使用者が設定する設定温度により変化する
ものであり、室温T2によって燃焼量を切り換えること
により室温が使用者の設定温度に一致するように制御す
る。比較部24は第1の演算部22の演算結果Q1と第
2の演算部23の演算結果Q2を比較して小さい方の燃
焼量をQとして熱源制御部25に出力する。
手段、19は流入する熱媒体即ち冷媒の温度を検知する
第1のサーミスタで流入する配管部分に取り付けられて
いる。20は室温を検知する第2のサーミスタで空気の
吸い込み口に取り付けられている。21は熱源11を制
御する制御部、22は第1のサーミスタ19の検知温度
T1より燃焼量Q1を演算する第1の演算部、23は第
2のサーミスタ2oの検知温度より燃焼量Q2を演算す
る第2の演算部、24はQlと02を比較して小さい方
を燃焼量Qとして出力する比較部、25は比較部24か
ら入力する燃焼量Qで熱源11を燃焼させる熱源制御部
である。第2図に第7へ−7 1のサーミスタ19が冷媒温度T1を検知したときの第
1の演算部22の演算結果を示す。燃焼量はQH,QL
の2段階に切り換えることができるとすると、冷媒温度
T1がTI(TlaならばQ1=QHとする。冷媒温度
が上昇しTI)Tlaになると圧力上昇を抑えるために
燃焼量を0l−QLとする。更に冷媒温度が上昇しTI
)Tlbになると安全のために01=0即ち燃焼を停止
する。第3図に第2のサーミスタ20が室温T2を検知
したときの第2の演算部23の演算結果を示す。室温T
2がT 2 (T 2 aならばQ2=QH1室温が上
昇しT2)72aになると02=QL、更に上昇し、T
2)T2bになると02−0即ち燃焼を停止する。72
a、T2bは使用者が設定する設定温度により変化する
ものであり、室温T2によって燃焼量を切り換えること
により室温が使用者の設定温度に一致するように制御す
る。比較部24は第1の演算部22の演算結果Q1と第
2の演算部23の演算結果Q2を比較して小さい方の燃
焼量をQとして熱源制御部25に出力する。
冷媒温度T1と室温T2と比較部24の出力Qの関係を
第4図に示す。以上の制御をマイコンを用いて行った場
合のフローチャートを第5図に示す。
第4図に示す。以上の制御をマイコンを用いて行った場
合のフローチャートを第5図に示す。
以上の説明で燃焼量をQH,QLの2段階で制御したが
段階数を増やしても同様の効果を得る。その場合にはき
め細かな室温制御が可能になる。
段階数を増やしても同様の効果を得る。その場合にはき
め細かな室温制御が可能になる。
発明の効果
以上のように本発明の空気調和機の制御装置によれば次
の効果が得られる。
の効果が得られる。
室温から演算する燃焼量と冷媒温度から演算する燃焼量
の小さい方を優先するので室温が上昇しなくても冷媒温
度が上昇すると燃焼量を低下して配管圧力の上昇を防止
し安全な空気調和機を提供できる。
の小さい方を優先するので室温が上昇しなくても冷媒温
度が上昇すると燃焼量を低下して配管圧力の上昇を防止
し安全な空気調和機を提供できる。
第1図は本発明の一実施例における空気調和機の制御装
置のシステムブロック図、第2図は冷媒温度と燃焼量の
関係を示す特性図、第3図は室内温度と燃焼量の関係を
示す特性図、第4図は冷媒温度と室内温度と燃焼量の関
係を示す厨1、第5図9ベー。 はマイコンの処理の流れを示すフローチャート、第6図
は従来例を説明するシステム図である。 11・・・・・・熱源、13・・・・・・熱交換器、1
8・・・・・熱搬送手段、19・・・・・・第1の温度
検知手段、20・・・・・・第2の温度検知手段、21
・・・・・・制御部、22・・・・・・第1の演算部、
23・・・・・・第2の演算部、24・・・・・・比較
部、25・・・・・・熱源制御部。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名ゥ
′Q 番葺ゾ 0禮
城2Q 7. 寥 ゾ
置のシステムブロック図、第2図は冷媒温度と燃焼量の
関係を示す特性図、第3図は室内温度と燃焼量の関係を
示す特性図、第4図は冷媒温度と室内温度と燃焼量の関
係を示す厨1、第5図9ベー。 はマイコンの処理の流れを示すフローチャート、第6図
は従来例を説明するシステム図である。 11・・・・・・熱源、13・・・・・・熱交換器、1
8・・・・・熱搬送手段、19・・・・・・第1の温度
検知手段、20・・・・・・第2の温度検知手段、21
・・・・・・制御部、22・・・・・・第1の演算部、
23・・・・・・第2の演算部、24・・・・・・比較
部、25・・・・・・熱源制御部。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名ゥ
′Q 番葺ゾ 0禮
城2Q 7. 寥 ゾ
Claims (1)
- 燃焼により熱媒体を加熱する熱源と、熱媒体との熱交換
により空気を加熱する熱交換機と、熱媒体を前記熱源と
前記熱交換機で循環させる熱搬送手段と、前記熱交換機
に流入する熱媒体の温度を検知する第1の温度検知手段
と、室温を検知する第2の温度検知手段と、前記第1の
温度検知手段および前記第2の温度検知手段の検知温度
により前記熱源の燃焼量を制御する制御部を有し、前記
制御部は前記第1の温度検知手段の検知温度を入力とし
て燃焼量を演算する第1の演算部と、前記第2の温度検
知手段の検知温度を入力として燃焼量を演算する第2の
演算部と、前記第1の演算部の演算結果と前記第2の演
算部の演算結果を比較して燃焼量の小さい方を出力とす
る比較部と、前記比較部の出力により前記熱源の燃焼量
を制御する熱源制御部を有する空気調和機の制御装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62269613A JPH01111153A (ja) | 1987-10-26 | 1987-10-26 | 空気調和機の制御装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62269613A JPH01111153A (ja) | 1987-10-26 | 1987-10-26 | 空気調和機の制御装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01111153A true JPH01111153A (ja) | 1989-04-27 |
Family
ID=17474791
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62269613A Pending JPH01111153A (ja) | 1987-10-26 | 1987-10-26 | 空気調和機の制御装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01111153A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010106773A1 (ja) * | 2009-03-19 | 2010-09-23 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
| US9046275B2 (en) | 2009-03-19 | 2015-06-02 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioner with electromagnetic induction heating unit |
| US9328944B2 (en) | 2009-03-19 | 2016-05-03 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioning apparatus |
| US9335071B2 (en) | 2009-03-19 | 2016-05-10 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioning apparatus |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5016558B1 (ja) * | 1969-05-02 | 1975-06-13 | ||
| JPS56105235A (en) * | 1980-01-23 | 1981-08-21 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Air conditioner |
-
1987
- 1987-10-26 JP JP62269613A patent/JPH01111153A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5016558B1 (ja) * | 1969-05-02 | 1975-06-13 | ||
| JPS56105235A (en) * | 1980-01-23 | 1981-08-21 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Air conditioner |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010106773A1 (ja) * | 2009-03-19 | 2010-09-23 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
| AU2010226000B2 (en) * | 2009-03-19 | 2012-11-08 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioner |
| RU2486413C1 (ru) * | 2009-03-19 | 2013-06-27 | Дайкин Индастриз, Лтд. | Кондиционер |
| US9046275B2 (en) | 2009-03-19 | 2015-06-02 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioner with electromagnetic induction heating unit |
| US9074782B2 (en) | 2009-03-19 | 2015-07-07 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioner with electromagnetic induction heating unit |
| US9328944B2 (en) | 2009-03-19 | 2016-05-03 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioning apparatus |
| US9335071B2 (en) | 2009-03-19 | 2016-05-10 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioning apparatus |
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