JPH02133729A - 多室冷暖房装置 - Google Patents

多室冷暖房装置

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JPH02133729A
JPH02133729A JP28618488A JP28618488A JPH02133729A JP H02133729 A JPH02133729 A JP H02133729A JP 28618488 A JP28618488 A JP 28618488A JP 28618488 A JP28618488 A JP 28618488A JP H02133729 A JPH02133729 A JP H02133729A
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JP
Japan
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heat exchangers
auxiliary heat
refrigerant
heat
flow rate
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Application number
JP28618488A
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English (en)
Inventor
Takahiro Takahashi
孝弘 高橋
Masao Kurachi
蔵地 正夫
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Refrigeration Co
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Publication date
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は多室冷暖房装置の冷媒サイクルに関するもので
ある。
従来の技術 従来1台の室外ユニットに複数の圧縮機、熱源側熱交換
器等で構成1−だ複数の冷媒サイクルを有する多室ヒー
トポンプ式冷暖房装置は第2図のように構成されていた
第2図ニオイ’T: 1 a 、 1 bは圧縮機、2
a、2b印方弁、3a、3bは熱源側熱交換器、4a、
4bは暖房用減圧装置、5a、6bは冷房時暖房用減圧
装置4a、4bをバイパスする通路を形成する逆止弁、
6a、6bはアキュムレータでこれらは室外ユニッ)A
に設けられている。7a、7bは冷房用減圧装置、8a
、8bは暖房時冷房用減圧装置7a、7bをバイパスす
る通路を形成する逆止弁、9a、9bは利用側熱交換器
でこれらは、それぞれ室内ユニットBCに設けられ、室
外ユニットAと室内ユニッ)Bは連接管10 a 、 
10a’で連接され衆知のヒートポンプ式冷媒サイクル
dを形成l〜、また、室外ユニットAと室内ユニットC
は連接管10b、10b’で連接され衆知のヒートポン
プ式冷媒サイクルbを形成し、それぞれの冷媒サイクル
の単独運転もn」能としている。
発明が解決1−ようとする課題 しかしなから上記のような構成では、各冷媒ザイクルの
能力は常に一定であり、能力制御ができない課題がある
。1だ、室外ユニットと室内ユニットの連接管の長さや
高さが大きくなるとこの連接管での圧力損失のために能
力が低下するとともに、冷媒ザイクル内の冷媒封入昂が
多くなり、液圧縮による圧縮機の損傷の恐れが大きくな
る。さらに、各冷媒ザイクルの前記連接管の長さにより
各室内ユニットの能力が変わる課題を有(7ていた。
1だ、室外ユニットと各室内ユニットの連接管は各冷媒
ザイクル毎に必要であり、配管工事も高くつくn題もあ
った。
本発明は上記課題に鑑み、長配管での能力低下が少なく
、効率の良い能力制御運転が可能で、かつ、配管工事も
安くなる多室冷暖房装置を提供するものである。
課題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多室冷暖房装置は
、複数の熱源側冷媒ザイクルの第1補助熱交換器と一体
に形成し熱交換する複数の利用側冷媒ザイクルの第2補
助熱交換器に各々直列に流量調整弁を設けると共に第2
補助熱交換器と流量調整弁からなる直列配管を並列に設
け、冷媒搬送装置、複数の利用側熱交換器からなる利用
側冷媒サイクルを有するという構成を備えたものである
作  用 本発明は上記した構成によって熱源側と利用側冷媒ザイ
クルを補助熱交換器で熱交換I〜、熱交換した熱を冷媒
搬送装置で循環させて利用する様にしているので、長配
管によって圧力損失が大きくなる度合が少なくなり、能
力も低下度合も少なく出来る。
又、複数の熱源側冷媒サイクルと複数の利用側熱交換器
を有する利用側冷媒ザイクルを補助熱交換器を介して接
続しているので、複数の熱源側冷媒サイクルの内いくつ
かを停止すると共に停止側の流量調整弁を閉じることに
より使用している補助熱交換器にのみ冷媒が流れる能力
制御運転が出来る。
さらに、複数の並列に設けた補助熱交換器への流61\ 量を流量調整弁により調整出来るので分流不均一による
能力低下も防止出来る。
実施例 以下本発明の一実施例の多室冷暖房装置について図面を
参照しながら説明1゛る。第1図において、11a、j
lbは圧縮機、12a、12bは四方弁、13a、13
bは熱源側熱交換器、14a。
14bは暖房用減圧装置、15a、15bけ冷房時暖房
用減圧装置14a、14bをそれぞれバイパスする通路
を形成する逆止弁、16a、1sbは冷媒搬送装置、1
7a、17bは暖房時冷房用減圧装置116a、16b
をそれぞれバイパスする通路を形成する逆止弁、18a
、18bは第1補助熱交換器で冷房時吸熱し暖房時放熱
するものであり、これらは、それぞれ連接され熱源側冷
媒サイクルDaおよびDbを形成している。
ここで、前記第1補助熱交換器18a、18bにはそれ
ぞれ一体に形成し、熱交換する第2補助熱交換器19a
 、 19bが設けられ、第2補助熱交411.器19
d、19bにC1各々流量調整弁20a。
20bを直列に設け、かつ第2補助熱交換器19a及び
流i−調整弁20 aと第2補助熱交換器19b及び流
量調整弁20bは並列に設けられ、冷媒搬送装置21を
連接[7、室外ユニットEが構成されている。
室内ユニットF、Gには利用側熱交換器22a。
22bが設けられており、前記室外ユニットEと連接管
23.24で接続されている。この連接管23.24室
内ユニツ)F、G、室外ユニットEに設けられた第2補
助熱交換器19a、19b。
冷媒タンク20および冷媒搬送装置21を連接し利用側
冷媒サイクルHを構成している1、また、Xは圧力差を
つける絞り装置、Yは冷媒の流入を防1トする弁である
以上のように構成された多室冷暖房装置について以下動
作を説明する。
冷房運転時、圧縮機11a、11bより吐出された高温
高圧ガスは四方弁12a、12bを経て熱源側熱交換器
13a、13bで放熱教化L7逆II弁1clia、1
5bを;j!j ッで冷房用減圧装置16a。
7 . 16bで減圧され第1補助熱交挨器1sa、1sbで吸
熱蒸発[5,四方弁12a、12bから圧縮機11a、
11bにもどる冷媒型イクルとなる。この時利用側玲媒
サイクルHの冷媒搬送装置21は運転されており、第1
補助熱交換器18a、18bと熱交換される第2補助熱
交換器19a、19bで冷却」された冷媒が流量調整弁
20a 、20bを粁′て、室内22a、22bに送ら
れ冷房運転することになる。−又、第2補助熱交換器1
9a、19bへの分流が、不均一の場合には、流量調整
弁20d。
20bの開度を制但用〜で均一にする。
一方、暖房運転時は圧縮機11a、11bより吐出さ)
1だ高温高圧ガスは四方弁12a、12bを経て均゛1
補助熱交換器で放熱液化し逆止弁17a。
17 b 石11j1−)て暖jノ1用減圧装置14a
、14bで減圧さJl、熱源側熱交換器13a、13b
で吸熱蒸発し、四)7j弁j2..12bから圧縮機1
1a。
11bにもどる冷媒サイクルとなる。
この時、利用側冷媒サイクルHは冷媒搬送装置21で冷
媒が循環されており、流量調整弁20a。
20bを経て第1補助熱交換器18a、18bと熱交換
される第2補助熱交換器19a、19bで過熱された冷
媒が室内ユニット22a、22bに送られて暖房運転す
ることになる3、又、第2補助熱交択・枢19a、19
bへの分流が、不均一の場合には、流量調整弁20a 
、20bの開度を制御して均一にする1、 能力制御の冷房運転時、圧縮機11a、11bより吐出
された高温高圧ガスは四Jj:fp12 a 。
12bを経て熱源側熱交換器13a、13bで放熱液化
し逆止弁15a、15bを通って冷房用減圧装置16a
、16bで減圧され第1補助熱交換器18a 、 1s
bで吸熱蒸発し四方弁12a。
12bから圧縮機11a、11bにもとる冷媒サイクル
となる。この11.5刊J’ll 11111冷媒−リ
ーイクルHの冷媒搬送装置21は運転されており、第1
補助熱交換器18a、18bと熱交換される第2補助熱
交換器19a、19bで冷却された冷媒が流量調整弁2
0 b 、 20 aを閉じているので流量調整j1゛
20a、20bを経て、室内22a、22bに送9 \ られ冷房運転することになる。
一力能力制御の防用運転時は圧縮機11a、11bより
吐出された高温高圧ガスは四方弁12a、12bを経て
第1補助熱交換器で放熱液化し逆止弁17a。
17bを涌って暖房用減圧装置14a、14bで減圧さ
れ、熱源側熱交換器13a、13bで吸熱蒸発し、四方
弁12a、12bから圧縮機11a。
11bにもどる冷媒サイクルとなる。
この時、利用側冷媒サイクルHは冷媒搬送装置21で冷
媒が循環されており、流量調整弁2ob。
20aを閉じているので流量′調整弁20a、20bを
経て第1補助熱交換器18a、18bと熱交換される第
2補助熱交換器19a 、 19bで過熱された冷媒が
室内ユニソ)22a 、22bに送られて暖房運転する
ことになる。
以上のように本実施例によれば熱源側冷媒サイクルと利
用側冷媒サイクルを分離しているので熱源側冷媒サイク
ルが常に構成が変わらないため前記連接管の長さや高さ
が大きくなっても、能力の低下が少なく、熱源側冷媒サ
イクルの冷媒封入量 o 3 も少なく増加することがないので圧縮機の液圧縮による
損傷の恐れもない。利用(tillザイクルの第2補助
熱交換器は並列に接続されているが、流量調整弁の開度
調整で流量調整が出来るので、分流が均一となり、能力
が低下しない。
また、2つの熱源側冷媒サイクルに対して利用側冷媒サ
イクルが1つであるため、各熱源側冷媒サイクルの運転
停止によって能力制御力i珪りとなり、さらに、利用側
冷媒サイクルの熱交換器を並列に設けているので、各々
の熱源(lull冷媒ザイクルに2];志した各々の利
用側冷媒サイクルの補助熱交換a:÷にだけ冷1繰が流
れるため、直列の場合のように停jF、側の補助熱交換
器で熱ロスを生じたり、圧力損失を生じることで冷媒搬
送装置の負荷がかかり利用側冷媒サイクルの流量が低下
して能力がおちることがなく効率の良い能力制御運転が
出来るものである。
発明の効果 以上のように本発明は圧縮機、熱源側熱交換Hgおよび
第1補助熱交換器を環状に連接してなる複11  /\ 数の熱源側冷媒サイクルとこの複数の第1補助熱交換器
と一体に形成し、それぞれ熱交換する流量調整弁を設け
た複数の第2補助熱交換器と第2補助熱交換器と流量調
整弁の複数の直列回路を並列に設けたものと、冷媒搬送
装置、複数の利用側熱交換器を有する利用側冷媒サイク
ルとを設けることにより、熱源側熱交換器と利用側熱交
換器の長さや高さが大きくなってもLfE力損失による
能力低Fが少なく、熱源+1111冷媒刃イクル内の冷
媒封入量も増加しないので、圧縮機の液圧縮による損傷
の恐れがない。!、た、複数の熱源側冷媒サイクルに苅
して1つの利用側冷媒サイクルのために、能力制御が可
能であり、かつ、第1補助熱交換器に対して独立して第
2補助熱交換器が並列に設けであるので直列時のように
冷媒が停止F側の第2補助熱交換器に流れて熱ロスを生
じたり、圧力損失を生じて利用側冷媒サイクルの能力が
低下することがなく省エネルギー運転出来るとともに、
利用側冷媒サイクルの配管本数が少なくなり、配管工事
や配管スペー スが少なくなる効果がある。
父、並列に設けた第2補助熱交換器への流量調整も可能
となり、分流不均一による能力低下も防1目来る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例における多室冷暖房装置の冷
媒サイクル図、第2図は従来の多室冷暖房装置の冷媒サ
イクル図である。 11 a 、 1 l b−−−−・−圧縮機、13a
、13b−・・熱源側熱交換器、18a、18b・・・
第1補助熱交換器、19a、19b・・・・・・第2補
助熱交換器、20a 、20b・・・・・・流量調整弁
、Da、Db・・・・・・熱源側冷媒サイクル、21・
・・・・・冷媒搬送装置、22a。 22b・・・・・・利用側熱交換器、H・・・・・・利
用側冷媒サイクル。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 圧縮機、熱源側熱交換器、減圧装置および第1補助熱交
    換器を環状に連接してなる複数の熱源側冷媒サイクルと
    、この複数の第1補助熱交換器と一体に形成し、それぞ
    れ熱交換する複数の第2補助熱交換器と冷媒搬送装置、
    複数の利用側熱交換器を有する利用側冷媒サイクルとか
    ら成り、前記複数の第2補助熱交換器に直列に流量調整
    弁を設けると共に、前記第2補助熱交換器及び流量調整
    弁からなる複数の直列回路を並列に設けたことを特徴と
    する多室冷暖房装置。
JP28618488A 1988-11-11 1988-11-11 多室冷暖房装置 Pending JPH02133729A (ja)

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