JPH037841A - 多室冷暖房装置 - Google Patents
多室冷暖房装置Info
- Publication number
- JPH037841A JPH037841A JP1141744A JP14174489A JPH037841A JP H037841 A JPH037841 A JP H037841A JP 1141744 A JP1141744 A JP 1141744A JP 14174489 A JP14174489 A JP 14174489A JP H037841 A JPH037841 A JP H037841A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- refrigerant cycle
- heat source
- heat
- time
- heat exchanger
- 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
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims abstract description 71
- 238000010257 thawing Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 claims description 11
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
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- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (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
本発明は多室冷暖房装置の詳しくは冷媒サイクルの除霜
に関するものである。
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、特開昭62−272040号公報に示さ
れておち、第3図のようになっている。
、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、特開昭62−272040号公報に示さ
れておち、第3図のようになっている。
図において、1は圧縮機、2は四方弁、3は熱源側熱交
換器、4は冷房用減圧装置、6は暖房用減圧装置、6は
暖房時に冷房用減圧装置4を閉成する逆止弁、7は冷房
時に暖房用減圧装置5を閉成する逆止弁、8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。9は第2補助熱交換器で第1補助熱交
換器8と熱交換するように一体に形成されている。10
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。11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もっており、これらは
室外ユニツ)aに収納されている。
換器、4は冷房用減圧装置、6は暖房用減圧装置、6は
暖房時に冷房用減圧装置4を閉成する逆止弁、7は冷房
時に暖房用減圧装置5を閉成する逆止弁、8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。9は第2補助熱交換器で第1補助熱交
換器8と熱交換するように一体に形成されている。10
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。11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もっており、これらは
室外ユニツ)aに収納されている。
12 、12’は利用側熱交換器で室内ユニットb。
b′に収納され接続配管で室外ユニッ)aと接続されて
いる。前記第2補助熱交換器9と冷媒量調整タンク1o
冷媒搬送装置11利用側熱交換器12゜12および接続
配管a、c’、d、d’を環状連接し利用側冷媒サイク
ルを形成している。
いる。前記第2補助熱交換器9と冷媒量調整タンク1o
冷媒搬送装置11利用側熱交換器12゜12および接続
配管a、c’、d、d’を環状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。
動作を説明する。
冷房運転時は図中実線の冷媒サイクルとなシ、熱源側冷
媒サイクルでは、圧縮機1からの高温高圧ガスは四方弁
2を通り熱源側熱交換器3で放熱して凝縮液化し、逆止
弁6を通って冷房用減圧装置4で減圧され第1補助熱交
換器8で蒸発して四方弁2を通シ圧縮機1へ循環する。
媒サイクルでは、圧縮機1からの高温高圧ガスは四方弁
2を通り熱源側熱交換器3で放熱して凝縮液化し、逆止
弁6を通って冷房用減圧装置4で減圧され第1補助熱交
換器8で蒸発して四方弁2を通シ圧縮機1へ循環する。
この時利用側冷媒サイクルの第2補助熱交換器9と前記
第1補助熱交換器8が熱交換し、利用側冷媒サイクル内
のガス冷媒が冷却されて液化し、冷媒量調整タンク1o
を通って冷媒搬送装置11に送られ、この冷媒搬送装置
11によって接続配管a、dを通って利用側熱交換器1
2 、12’へ送られて吸熱蒸発し、ガス化して接続配
管c/ 、 d/を通って第2補助熱交換器9に循環す
ることになる。
第1補助熱交換器8が熱交換し、利用側冷媒サイクル内
のガス冷媒が冷却されて液化し、冷媒量調整タンク1o
を通って冷媒搬送装置11に送られ、この冷媒搬送装置
11によって接続配管a、dを通って利用側熱交換器1
2 、12’へ送られて吸熱蒸発し、ガス化して接続配
管c/ 、 d/を通って第2補助熱交換器9に循環す
ることになる。
一方、暖房運転時においては、図中破線の冷媒サイクル
となυ、熱源側冷媒サイクルでは、圧縮機1からの高温
高圧冷媒は四方弁2から第1補助熱交換器8に送られ、
放熱して凝縮液化し、逆止弁7から暖房用減圧装置6で
減圧し、熱源側熱交換器3で吸熱蒸発し、四方弁2を通
って圧縮機1へ循環する。この時利用側冷媒サイクルの
第2補助熱交換器9と前記第1補助熱交換器8が熱交換
し、利用側冷媒サイクル内の液冷媒が加熱されてガス化
し、接続配管C′、d′を通って利用側熱交換器12
、12’へ送られ、暖房して放熱液化し接続配管c、d
を通って冷媒搬送装置11へ送られ、冷媒量調整タンク
1oから第2補助熱交換器9へ循環する。
となυ、熱源側冷媒サイクルでは、圧縮機1からの高温
高圧冷媒は四方弁2から第1補助熱交換器8に送られ、
放熱して凝縮液化し、逆止弁7から暖房用減圧装置6で
減圧し、熱源側熱交換器3で吸熱蒸発し、四方弁2を通
って圧縮機1へ循環する。この時利用側冷媒サイクルの
第2補助熱交換器9と前記第1補助熱交換器8が熱交換
し、利用側冷媒サイクル内の液冷媒が加熱されてガス化
し、接続配管C′、d′を通って利用側熱交換器12
、12’へ送られ、暖房して放熱液化し接続配管c、d
を通って冷媒搬送装置11へ送られ、冷媒量調整タンク
1oから第2補助熱交換器9へ循環する。
このような暖房運転において、熱源側熱交換器3が着霜
した場合、着霜検出装置13によって着霜を検出し、第
4図のような制御で除霜運転を行なっている。
した場合、着霜検出装置13によって着霜を検出し、第
4図のような制御で除霜運転を行なっている。
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制御では、除霜運転時、冷媒
の流れが冷房サイクルとなるため利用側冷媒サイクルの
冷媒の温度が低下し、それによって室内温度も低下する
という欠点を有していた。
の流れが冷房サイクルとなるため利用側冷媒サイクルの
冷媒の温度が低下し、それによって室内温度も低下する
という欠点を有していた。
本発明は、上記課題に鑑み室内温度の低下が小さい快適
空調が行なえる多室冷暖房装置を提供するものである。
空調が行なえ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、着霜検
出装置の作動時、所定時間熱源側冷媒サイクルの能力を
最大とした後、冷媒搬送装置の運転を継続しながら熱源
側冷媒サイクルの除霜運転を開始する制御装置とを備え
たものである。
熱源側冷媒サイクルと、利用側冷媒サイクルと、着霜検
出装置の作動時、所定時間熱源側冷媒サイクルの能力を
最大とした後、冷媒搬送装置の運転を継続しながら熱源
側冷媒サイクルの除霜運転を開始する制御装置とを備え
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
冷媒に蓄熱し、除霜運転時この利用側冷媒サイクルの冷
媒を熱源とするため、除霜運転の時間を短縮することが
できる。
冷媒に蓄熱し、除霜運転時この利用側冷媒サイクルの冷
媒を熱源とするため、除霜運転の時間を短縮することが
できる。
実施例
以下本発明の一実施例の冷暖房装置について、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り、第2
図はこの実施例における多室冷暖房装置の動作を示すも
のである。
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り、第2
図はこの実施例における多室冷暖房装置の動作を示すも
のである。
基本構成は第3図の従来例と同一であシ、ここでは変わ
っている所だけを説明する。図において、14は着霜検
出装置13の作動時、所定時間熱源側冷媒サイクルの能
力を最大(例えば、圧縮機の回転数を上げる)とした後
、除霜運転を開始する制御装置である。
っている所だけを説明する。図において、14は着霜検
出装置13の作動時、所定時間熱源側冷媒サイクルの能
力を最大(例えば、圧縮機の回転数を上げる)とした後
、除霜運転を開始する制御装置である。
以上のように構成された多室冷暖房装置についてその動
作を説明する。
作を説明する。
動作については従来例と同一であシ、ここではその違っ
ている所、つまシ除霜運転について説明する。
ている所、つまシ除霜運転について説明する。
暖房運転時、着霜検出装置13が作動した場合、制御装
置14が作動して、圧縮機1の回転数を上げる等して熱
源側冷媒サイクルの能力を上げるようになる。その後所
定の時間が経過すると四方弁2を切換え熱源側冷媒サイ
クルの除霜運転を開始する。この時、冷媒ポンプは暖房
運転を継続している。
置14が作動して、圧縮機1の回転数を上げる等して熱
源側冷媒サイクルの能力を上げるようになる。その後所
定の時間が経過すると四方弁2を切換え熱源側冷媒サイ
クルの除霜運転を開始する。この時、冷媒ポンプは暖房
運転を継続している。
以上のように本実施例によれば、着霜検出装置13の作
動時、所定時間熱源側冷媒サイクルの能力を最大として
、利用側冷媒サイクルの温度を上昇させ蓄熱しておき、
これを熱源として除霜運転を行なうため、短時間で除霜
運転を終了することができるので室内温度の変動が少な
く快適性が向上するものである。なお、本実施例では利
用側熱交換器を複数としたが、1台の場合でも同一効果
が得られることはいうまでもない。また本実施例では圧
縮機を1台としたが複数台の圧縮機を有するシステムで
圧縮機の運転台数による能力制御を行なってもよい。
動時、所定時間熱源側冷媒サイクルの能力を最大として
、利用側冷媒サイクルの温度を上昇させ蓄熱しておき、
これを熱源として除霜運転を行なうため、短時間で除霜
運転を終了することができるので室内温度の変動が少な
く快適性が向上するものである。なお、本実施例では利
用側熱交換器を複数としたが、1台の場合でも同一効果
が得られることはいうまでもない。また本実施例では圧
縮機を1台としたが複数台の圧縮機を有するシステムで
圧縮機の運転台数による能力制御を行なってもよい。
発明の効果
以上のように本発明は、着霜検出装置の作動時、所定時
間熱源側冷媒サイクルの能力を最大とし冷媒搬送装置の
運転を継続しながら熱源側冷媒サイクルの除霜運転を開
始する制御装置を備えたもので、除霜運転時間を短縮し
室内温度の変動を少なくし快適性を向上させる効果があ
る。
間熱源側冷媒サイクルの能力を最大とし冷媒搬送装置の
運転を継続しながら熱源側冷媒サイクルの除霜運転を開
始する制御装置を備えたもので、除霜運転時間を短縮し
室内温度の変動を少なくし快適性を向上させる効果があ
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
サイクル図、第2図は本発明の多室冷暖房装置の実施例
における除霜運転のフロチャート、第3図は従来の多室
冷暖房装置の冷媒サイクル図、第4図は従来の多室冷暖
房装置の除霜運転のフロチャートである。 1・・・・・・圧縮機、3・・・・・・熱源側熱交換器
、8・・・・・・第1補助熱交換器、9・・・・・・第
2補助熱交換器、11冷媒搬送装置、12 、12’・
・・・・・利用側熱交換器、13・・・・・・着霜検出
装置、14・・・・・・制御装置。
サイクル図、第2図は本発明の多室冷暖房装置の実施例
における除霜運転のフロチャート、第3図は従来の多室
冷暖房装置の冷媒サイクル図、第4図は従来の多室冷暖
房装置の除霜運転のフロチャートである。 1・・・・・・圧縮機、3・・・・・・熱源側熱交換器
、8・・・・・・第1補助熱交換器、9・・・・・・第
2補助熱交換器、11冷媒搬送装置、12 、12’・
・・・・・利用側熱交換器、13・・・・・・着霜検出
装置、14・・・・・・制御装置。
Claims (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、前記熱源側熱交換器の着
霜を検出する着霜検出装置と、この着霜検出装置の作動
時、所定時間熱源側冷媒サイクルの能力を最大とした後
、冷媒搬送装置の運転を継続しながら熱源側冷媒サイク
ルの除霜運転を開始する制御装置とを備えた多室冷暖房
装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1141744A JPH037841A (ja) | 1989-06-02 | 1989-06-02 | 多室冷暖房装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1141744A JPH037841A (ja) | 1989-06-02 | 1989-06-02 | 多室冷暖房装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH037841A true JPH037841A (ja) | 1991-01-16 |
Family
ID=15299192
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1141744A Pending JPH037841A (ja) | 1989-06-02 | 1989-06-02 | 多室冷暖房装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH037841A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003093196A1 (en) | 2002-05-06 | 2003-11-13 | Biomet Deutschland Gmbh | Method of preparing porous calcium phosphate granules |
| JPWO2019198277A1 (ja) * | 2018-04-11 | 2021-04-15 | シャープ株式会社 | 空気調和システム |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6059042B2 (ja) * | 1981-04-10 | 1985-12-23 | 住友金属工業株式会社 | 継目無鋼管の製造方法 |
| JPS61114042A (ja) * | 1984-11-07 | 1986-05-31 | Daikin Ind Ltd | 空気調和機の除霜制御装置 |
| JPS62272040A (ja) * | 1986-05-20 | 1987-11-26 | Matsushita Refrig Co | 多室冷暖房装置 |
-
1989
- 1989-06-02 JP JP1141744A patent/JPH037841A/ja active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6059042B2 (ja) * | 1981-04-10 | 1985-12-23 | 住友金属工業株式会社 | 継目無鋼管の製造方法 |
| JPS61114042A (ja) * | 1984-11-07 | 1986-05-31 | Daikin Ind Ltd | 空気調和機の除霜制御装置 |
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Cited By (2)
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|---|---|---|---|---|
| WO2003093196A1 (en) | 2002-05-06 | 2003-11-13 | Biomet Deutschland Gmbh | Method of preparing porous calcium phosphate granules |
| JPWO2019198277A1 (ja) * | 2018-04-11 | 2021-04-15 | シャープ株式会社 | 空気調和システム |
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