JPH0356863Y2 - - Google Patents

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JPH0356863Y2
JPH0356863Y2 JP1986063670U JP6367086U JPH0356863Y2 JP H0356863 Y2 JPH0356863 Y2 JP H0356863Y2 JP 1986063670 U JP1986063670 U JP 1986063670U JP 6367086 U JP6367086 U JP 6367086U JP H0356863 Y2 JPH0356863 Y2 JP H0356863Y2
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temperature sensor
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exchange fluid
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/274Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine

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  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本考案は凝縮器に対する高温熱交換流体用第2
温度センサを設けるとともに、蒸発器に対する低
温熱交換流体用第1温度センサを設け、高温熱交
換流体を熱負荷に供給する第1状態の場合には高
温熱交換流体用第2温度センサの検出結果を基
に、かつ、低温熱交換流体を熱負荷に供給する第
2状態の場合には低温熱交換流体用第1温度セン
サの検出結果を基に、エンジンの回転数制御を行
うように制御装置を設けてあるエンジン駆動型ヒ
ートポンプに関する。
〔従来の技術〕
この種のエンジン駆動型ヒートポンプにおい
て、従来は、前記第1状態で高温熱交換流体用温
度センサが第1設定温度を検出した場合、及び、
第2状態で低温熱交換用温度センサが第3設定温
度を検出した場合にはアイドリング回転数に低下
させて運転を続行するとともに、前記第1状態で
高温熱交換流体用温度センサが前記第1設定温度
より高い第2設定温度を検出した場合、及び、第
2状態で低温熱交換用温度センサが第3設定温度
より低い第4設定温度を検出した場合には、エン
ジンを停止するようにしてあつた(例えば特願昭
60−151053号)。
〔考案が解決しようとする問題点〕
上記構成では、エンジンの定速回転域から停止
に到るまでの中間移行過程でアイドリング回転域
(1250rpm)を設けてあるが、このアイドリング
回転域では、熱負荷がまだ高負荷状態にあるの
で、エンジンにかかる負荷トルクに対しアイドリ
ング回転数でのエンジンの軸トルクがやや不足ぎ
みになり、エンジン回転が不安定になる。従つ
て、この不安定な回転によつて、却つてエンジン
のトルク変動が大きくなり、エンジンと圧縮機と
の連結用フレキシブルカツプリングが破損するこ
とがあつた。
本考案の目的はエンジンの定速回転域から停止
に到る中間移行過程での低速エンジン回転を安定
したものにして、機器(フレキシブルカツプリン
グ)の破損を防止できるものを提供する点にあ
る。
〔問題点を解決するための手段〕
本考案による特徴構成は前記第1状態で高温熱
交換流体用第2温度センサが第1設定温度を検出
した場合、及び、第2状態で低温熱交換流体用第
1温度センサが第3設定温度を検出した場合に
は、エンジン回転数をアイドリング回転数より高
い設定回転数に低下させて運転を続行するととも
に、前記第1状態で高温熱交換流体用第2温度セ
ンサが前記第1設定温度より高い第2設定温度を
検出した場合、及び、第2状態で低温熱交換流体
用第1温度センサが前記第3設定温度より低い第
4設定温度を検出した場合には、エンジンを停止
するようにしてある点にあり、その作用効果は次
の通りである。
〔作用〕
つまり、前記中間移行過程でのエンジン回転数
をアイドリング回転数(例えば1250rpm)より高
い回転数(例えば1400rpm)で、かつ、定速回転
数(例えば2000rpm)より低い回転数に設定して
あるので、定速回転時に比べて冷凍回路内の冷媒
と高低温熱交換流体との熱交換量を低減させて凝
縮器での高温損傷又は蒸発器での凍結現象を回避
し乍ら熱負荷に対しては最低限の熱交換作用を維
持できるとともに、前記アイドリング回転数より
高い回転数によつて、エンジンの軸トルクを負荷
トルクに見合つたものにでき、エンジンの回転を
安定させることができる。
〔考案の効果〕
その結果、フレキシブルカツプリングにかかる
軸トルクの変動が少なくなり、このカツプリング
の損傷を回避できて、長期に渡つて安定したヒー
トポンプの運転が行えるとともに、前記設定回転
数での運転によつて、熱負荷への影響を抑え乍
ら、ヒートポンプ自体のトラブルを解消でき、エ
ンジンの回転数制御をより有効なものにできた。
〔実施例〕
ヒートポンプシステムについて暖房の場合を例
にとつて説明する。凝縮器1、膨脹弁2、蒸発器
3、エンジンE、駆動型圧縮機4からなる熱媒循
環回路に対して、蒸発器3側にこの蒸発器3と熱
交換する井戸水等を熱源水とする低温熱交換流体
循環経路5、及び、凝縮器1側にこの凝縮器1と
熱交換する高温熱交換流体循環経路6を設け、
夫々の循環経路6,5に、第1、第2循環ポンプ
P1,P2を備えている。前記高温熱交換循環経路
6は、蓄熱槽7を中立として凝縮器1と蓄熱槽7
を連結する第1循環経路6Aと、蓄熱槽7と温室
等の熱負荷8を連結する第2循環経路6Bとから
なり、第1循環経路6Aにエンジン冷却水を熱源
とする第1熱交換器9を設けている。尚、第1熱
交換器9で高温熱交換流体と熱交換するエンジン
冷却水はエンジン排ガスを熱源とした第2熱交換
器10で熱交換した後第1熱交換器9で熱交換を
行いエンジンEに帰環する循環形態をとる。
圧縮機4の入力軸とフルキシブルカツプリング
15を介して連動連結された前記エンジンEの出
力軸に対しては、この出力軸に嵌着されたギヤ1
6とこのギヤ16の回転速度を検出する電磁パル
ス式回転センサ11を設け、この回転センサ11
の検出結果をエンジン駆動用制御装置12に出力
するようにしてある。前記制御装置12は電子カ
バナ13に連係され、蓄熱槽7に設けられた温度
センサ14の検出結果を基にエンジンEの回転数
制御及び発停制御を行う。
以上の場合は暖房時を例にとつて説明したが、
冷房時には低温熱交換流体循環経路5を蓄熱槽7
と配管連結し、高温熱交換流体循環経路6に井戸
水等を供給するように切換える。
次に、エンジンEの回転数制御及び発停制御に
ついてより細かく詳述する。高温熱交換流体循環
経路10における凝縮器1出口側に第2温度セン
サS2を設けるとともに、低温熱交換流体循環経路
5における蒸発器3出口側に第1温度センサS1
設けてある。第2図のグラフを参考にして説明す
ると、暖房時(第1状態)の場合には、蓄熱槽7
の温度センサ14が始動温度(Ts1=45℃)を検
出するとエンジンEが自動的に運転を開始する。
まず、エンジンEはアイドリング回転数(Na=
1250rpm)で一定時間運転された後、定速回転数
(Ns=2000rpm)で運転される。ここで、前記温
度センサ14が第1の設定温度(T1=50℃)を
検出するとエンジンEは定速回転数Nsからアイ
ドリング回転数Naよりやや高い設定回転数N回
転数に変更されて、その回転数Nで運転され、一
定時間後更に高い第2設定温度(T2=55℃)を
第2温度センサS2が検出した場合にはエンジンE
は停止され、前記温度センサ14が始動温度Ts1
を感知するまで停止状態を維持する。
次に、冷房時(第2状態)の場合には、蓄熱槽
7の温度センサ14が始動温度(Ts2=15℃)を
検出するとエンジンEが自動的に運転を開始す
る。まず、エンジンEはアイドリング回転数Na
で一定時間運転された後、定速回転数Nsで運転
される。ここで、前記第1温度センサS1が第3設
定温度(T3=10℃)を検出するとエンジンEは
前記設定回転数Nで運転され、一定時間後第1温
度センサS1が更に低い第4設定温度(T4=5℃)
を検出した場合にはエンジンEは自動停止され、
前記温度センサ14が始動温度Ts2を感知するま
で停止状態を維持する。
〔別実施例〕
○イ 上記実施例中の設定温度、及び、設定回転数
はそれらの数値に限定されるものでなく、それ
らに近似するものであればよい。
○ロ 各第1、第2温度センサS1,S2が夫々設定温
度を感知した場合に驚報を発するようにしても
よい。
【図面の簡単な説明】
図面は本考案に係るエンジン駆動型ヒートポン
プの実施例を示し、第1図は全体構成図、第2図
はエンジン運転状態とセンサでの検出温度とでの
制御状態を示すグラフである。 1……凝縮器、3……蒸発器、8……熱負荷、
12……制御装置、S1……第1温度センサ、S2
…第2温度センサ、E……エンジン、T1〜T4
…第1〜第4設定温度、Na……アイドリング回
転数、N……設定回転数。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 凝縮器1に対する高温熱交換流体用第2温度セ
    ンサS2を設けるとともに、蒸発器3に対する低温
    熱交換流体用第1温度センサS1を設け、高温熱交
    換流体を熱負荷8に供給する第1状態の場合には
    高温熱交換流体用第2温度センサS2の検出結果を
    基に、かつ、低温熱交換流体を熱負荷8に供給す
    る第2状態の場合には低温熱換流体用第1温度セ
    ンサS1の検出結果を基に、エンジンEの回転数制
    御を行うように制御装置12を設けてあるエンジ
    ン駆動型ヒートポンプにおいて、前記第1状態で
    高温熱交換流体用第2温度センサS2が第1設定温
    度T1を検出した場合、及び、第2状態で低温熱
    交換流体用第1温度センサS1が第3設定温度T3
    を検出した場合には、エンジン回転数をアイドリ
    ング回転数Naより高い設定回転数Nに低下させ
    て運転を続行するとともに、前記第1状態で高温
    熱交換流体用第2温度センサS2が前記第1設定温
    度T1より高い第2設定温度T2を検出した場合、
    及び、第2状態で低温熱交換流体用第1温度セン
    サーS1が前記第3設定温度T3より低い第4設定
    温度T4を検出した場合には、エンジンEを停止
    するようにしてあるエンジン駆動型ヒートポン
    プ。
JP1986063670U 1986-04-25 1986-04-25 Expired JPH0356863Y2 (ja)

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JP1986063670U JPH0356863Y2 (ja) 1986-04-25 1986-04-25

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JPS62173673U JPS62173673U (ja) 1987-11-04
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