JPH0311250A - 多室冷暖房装置 - Google Patents

多室冷暖房装置

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JPH0311250A
JPH0311250A JP14595189A JP14595189A JPH0311250A JP H0311250 A JPH0311250 A JP H0311250A JP 14595189 A JP14595189 A JP 14595189A JP 14595189 A JP14595189 A JP 14595189A JP H0311250 A JPH0311250 A JP H0311250A
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JP
Japan
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refrigerant
degree
superheat
heat exchanger
cycle
Prior art date
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Pending
Application number
JP14595189A
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English (en)
Inventor
Masayuki Tanaka
田中 優行
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の詳しくは、
冷媒漏洩検出に関するものである。
従来の技術 従来熱源側冷媒サイクルと利用側冷媒サイクルに分離し
両者を補助熱交換器で熱交換する多室冷暖房装置の冷媒
サイクルは、第2図のようになっている0図において1
1は圧縮機、12は四方弁、13は熱源側熱交換器、1
4は冷房用減圧装置、15は暖房用減圧装置、16は暖
房時に冷房用減圧装置14を閉成する逆止弁、17は冷
房時に暖房用減圧装置15を閉成する逆止弁、18は第
1補助熱交換器でこれらを環状に連接し、熱源側冷媒サ
イクルを形成している。19は第2補助熱交換器で第1
補助熱交換器18と熱交換するように一体に形成されて
いる。20は冷媒量調整タンクで冷房時と暖房時の冷媒
量を調整している。21は冷媒搬送装置で冷房時と暖房
時で冷媒の流出方向が反対となる可逆特性を持っており
、これらは室外ユニットfに収納されている。22a、
22bは利用側熱交換器で室内ユニットgy  hに収
納され接続配管1+  l’ +  j+  J’ で
室外ユニットfと接続されている。前記第2補助熱交換
器19と冷媒量調整タンク20.冷媒搬送装置21.利
用側熱交換器22a、22bおよび接続配管1゜1’ 
+  J+ j″を環状に連接し利用側冷媒サイクルを
形成している。
以上のように構成された多室冷暖房装置について、その
動作を説明する。
冷房運転時には図中実線の冷媒サイクルとなり、熱源側
冷媒サイクルでは、圧縮機11からの高温高圧ガスは四
方弁12を通り熱源側熱交換器13で放熱して凝縮液化
し、逆止弁16を通って冷房用減圧装置14で減圧され
第1補助熱交換器18で蒸発して四方弁12を通り圧縮
機11へ循環する。このとき利用側冷媒サイクルの第2
補助熱交換器19と前記第1補助熱交換器18が熱交換
し、利用側冷媒サイクル内のガス冷媒は冷却されて液化
し冷媒量調整タンク20を通って冷媒搬送装置21に送
られ、この冷媒搬送装置21よって接続配管l、jを通
って利用側熱交換器22a、22bへ送られて吸熱蒸発
し、ガス化して接続配管1’+J′を通って第2補助熱
交換器19に循環\することになる。
一方、暖房運転時においては、図中破線で示す冷媒サイ
クルとなり、熱源側冷媒サイクルでは、圧縮機11から
の高温高圧冷媒は四方弁12から第1補助熱交換器18
に送られ、放熱して凝縮液化し、逆止弁17から暖房用
減圧装置15で減圧し、熱源側熱交換器13で吸熱蒸発
し、四方弁12を通り圧縮機11へ循環する。このとき
利用側冷媒サイクルの第2補助熱交換器19と前記第1
補助熱交換器18が熱交換し、利用側冷媒サイクル内の
冷媒が加熱されてガス化し、接続配管1′j′を通り利
用側熱交換器22a、22bへ送られて、暖房して放熱
液化し、接続配管1+  Jを通って冷媒搬送装置21
へ送られ、冷媒量調整タンク20から第2補助熱交換器
19へ循環する。
発明が解決しようとする課題 しかしながら上記のような構成では、利用側冷媒サイク
ル内の冷媒が徐々に漏れた場合、ある程度までは、室内
ユニットの能力にあまり影響がないが、ある時点から冷
媒搬送装置に多量のガス冷媒が吸入されるようになり、
冷媒循環量が極端に低下するため室内ユニットの急激な
能力低下となるとともに、冷媒搬送装置の潤滑不良を起
こし冷媒搬送装置を損傷する恐れがあった。
本発明は、上記課題に鑑み簡単な構成で利用側冷媒サイ
クルの冷媒漏洩を検出し、冷媒漏洩による冷媒搬送装置
の損傷の恐れのない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 上記課題を解決するために、本発明の多室冷暖房装置は
、熱源側冷媒サイクルと利用側冷媒サイクルとを分離し
、第2補助熱交換器での冷媒の過熱度を検出する過熱度
検出装置と、この過熱度検出装置により検出した過熱度
により利用側冷媒サイクルの冷媒漏洩を検出する冷媒漏
洩検出装置と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、利用側冷媒サイクルの
第2補助熱交換器の過熱度により制御しているので、利
用側冷媒サイクルの冷媒漏洩を確実に且、事前に検出す
ることが可能となり、制御装置も簡単になるものである
実施例 以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明
する。
第1図は本発明の実施例における多室冷暖房装置の冷媒
サイクルを示すものである。
基本構成は第2図の従来例と同一であり、ここでは変わ
っているところだけを説明する。図において、30は利
用側冷媒サイクルの第2111助熱交換器での過熱度を
検出する過熱度検出装置で、31は過熱度検出装置30
で検出した過熱度によって利用側冷媒サイクルの冷媒漏
洩の検出を行なう制御装置である。
以上のように構成された冷暖房装置についてその動作を
説明する。
冷凍サイクルの基本動作については従来例と同一であり
、ここではその相違点、つまり利用側冷媒サイクルの冷
媒漏洩の検出動作について説明する。
冷暖房運転時は、利用側冷媒サイクルの第2補助熱交換
器での過熱度がある一定の過熱度となるように熱源側冷
媒サイクルの能力や冷媒搬送装置21の能力を制御して
いる。
従って、利用側冷媒サイクルの冷媒が漏洩した場合には
、冷房時利用側冷媒サイクルでの熱負荷が同じであれば
、利用側冷媒サイクルを循環する冷媒量は減少するため
利用側熱交換器22a、22bで過熱されることになる
。従って第2補助熱交換器19の入口では、冷媒は最適
時の過熱度よりも過熱されることになるため、冷媒搬送
波W21の能力をアップさせる制御を行なう、この制御
により利用側塗媒サイクルを循環する冷媒量は増加し、
第2補助熱交換器19の入口での冷媒の過熱度は最適時
の過熱度に制御され、熱負荷に見合った冷房能力を発揮
する。
しかし、冷媒搬送装置21の能力をアップさせる制御に
も限界が、あるため、冷媒の漏洩量がある程度(例えば
20〜30%)を超えると、第2補助熱交換器19の入
口での冷媒の過熱度は最適時の過熱度に制御しきれなく
なる。
一方、暖房時も同様に利用側冷媒サイクルの冷媒が漏洩
した場合には、利用側伶媒サイクルを循環する冷媒量は
減少するため第2補助熱交換器19でR遺時の過熱度よ
りろ過熱されることになる。
このため、冷媒搬送装置21の能力をアップさせる制御
を行ない、利用側冷媒サイクルを循環する冷媒量を増加
させるため、第2補助熱交換器19の出口での冷媒の過
熱度は最適時の過熱度に制御されることになり、熱負荷
に見合った暖房能力を発揮する。
しかし、冷媒搬送装置21の能力をアップさせる制御に
も限界があるため、冷媒の漏洩量がある程度(例えば2
0〜30%)を超えると、第2補助熱交換器19の出口
での冷媒の過熱度は最適時の過熱度に制御しきれなくな
る。
この冷媒の過熱度を検出し、検出した過熱度がある値を
超えた場合に、つまり冷媒搬送装置21へ多量のガス冷
媒(否凝縮冷媒)が流入して冷媒搬送能力が極端に減少
し、冷暖房能力が大きく低下するとともに、冷媒搬送装
置装置21の軸受部が潤滑不足によって損傷する以前に
異常を表示して冷暖房装置の運転を強制的に停止するも
のである。
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とを分離し、第2補助熱交換器で
の冷媒の過熱度を検出する過熱度検出装置と、この過熱
度検出装置により検出した過熱度により利用側冷媒サイ
クルの冷媒漏洩を検出する冷媒漏洩検出装置とを備えた
ので、簡単な構成で早期にかつ確実に冷媒漏洩を検出す
ることができることとなり、冷暖房能力の急激な低下や
、冷媒搬送装置の損傷を防止できるものである。
発明の効果 以上のように本発明は、熱源側冷媒サイクルと利用側冷
媒サイクルとを分離し、第2補助熱交換器での冷媒の過
熱度を検出する過熱度検出装置と、この過熱度検出装置
により検出した過熱度により利用側冷媒サイクルの冷媒
漏洩を検出する冷媒漏洩検出装置とを備えたので、簡単
な構成で、早期にかつ確実に冷媒漏洩を検出し、冷媒搬
送能力の急激な減少による冷暖房能力の極端な低下や、
冷媒搬送装置の軸受部の潤滑不足による損傷を防止でき
る効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例による多室冷暖房装置の冷凍
サイクル図、第2図は従来例を示す多室冷暖房装置の冷
凍サイクル図である。 11・・・・圧縮機、13・・・・熱源側熱交換器、1
8・・・・第1補助熱交換器、19・・・・第2補助熱
交換器、21・・・・冷媒搬送装置、22a、22b・
・・・利用側熱交換器、30・・・・過熱度検出装置、
31・・・・制御装置。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 圧縮機、四方弁、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熱源側冷媒サイクル
    と、この第1補助熱交換器と一体に形成し熱交換する第
    2補助熱交換器と冷媒搬送装置および複数の利用側熱交
    換器を有する利用側冷媒サイクルと、前記利用側冷媒サ
    イクルの第2補助熱交換器での冷媒の過熱度を検出する
    過熱度検出装置と、この過熱度検出装置により検出した
    過熱度により利用側冷媒サイクルの冷媒漏洩を検出する
    冷媒漏洩検出装置とを備えた多室冷暖房装置。
JP14595189A 1989-06-08 1989-06-08 多室冷暖房装置 Pending JPH0311250A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100758902B1 (ko) * 2004-11-23 2007-09-14 엘지전자 주식회사 멀티 공기조화 시스템 및 그 제어방법
CN115789739A (zh) * 2022-11-22 2023-03-14 舒尔斯德机电科技(浙江)有限公司 一种空气源热泵氟循环地面采暖装置及控制方法
CN119844898A (zh) * 2025-03-21 2025-04-18 广东易立高科技有限公司 一种空调系统防止液击的控制方法及应用其的空调系统

Cited By (4)

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CN115789739B (zh) * 2022-11-22 2023-10-31 舒尔斯德机电科技(浙江)有限公司 一种空气源热泵氟循环地面采暖装置及控制方法
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