JPH05149605A - 空気調和機 - Google Patents

空気調和機

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JPH05149605A
JPH05149605A JP3317176A JP31717691A JPH05149605A JP H05149605 A JPH05149605 A JP H05149605A JP 3317176 A JP3317176 A JP 3317176A JP 31717691 A JP31717691 A JP 31717691A JP H05149605 A JPH05149605 A JP H05149605A
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JP
Japan
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air
room
heat exchanger
damper
heat
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Application number
JP3317176A
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English (en)
Inventor
Hidetoshi Narisei
秀敏 成清
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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Priority to US07/983,220 priority patent/US5344069A/en
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Pending legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/001Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems in which the air treatment in the central station takes place by means of a heat-pump or by means of a reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/75Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity for maintaining constant air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
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    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
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    • G05D23/193Control of temperature characterised by the use of electric means using a plurality of sensors sensing the temperaure in different places in thermal relationship with one or more spaces
    • G05D23/1932Control of temperature characterised by the use of electric means using a plurality of sensors sensing the temperaure in different places in thermal relationship with one or more spaces to control the temperature of a plurality of spaces
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 ダンパの開度に影響を受けることなく、部屋
内の温度を常に最適な状態に維持することができる空気
調和機を提供する。 【構成】 熱源機から吹出される空調用空気を複数の部
屋A,B,Cに分岐して導くダクト10があり、そのダ
クト10の各分岐路11内に風量調節用のダンパ13を
設け、そのダンパ13の開度を各部屋の熱負荷に基づく
必要風量に応じて制御する。また、ダクト10の各分岐
路11内に空気熱交換器15a,15b,15cを設
け、これら空気熱交換器を熱源機の冷凍サイクルに接続
する。そして、各部屋の熱負荷に応じて各空気熱交換器
に冷媒を選択的に流入させ、各空気熱交換器を冷房時は
凝縮器(=再熱器)、暖房時は蒸発器(=再冷器)とし
て働かせる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、空調用空気をダクト
により複数の部屋に分配供給する空気調和機に関する。
【0002】
【従来の技術】複数の部屋を有するビルディング等で
は、冷凍サイクルおよびファンの運転によって空調用空
気(冷気または暖気)を得、それをダクトで複数の部屋
に分配供給するタイプの空気調和機が使用される。
【0003】この空気調和機の場合、ダクトに複数の分
岐路があり、各分岐路内にダンパが設けられている。そ
して、各部屋の空調負荷が求められ、それら空調負荷に
対応する必要風量がそれぞれ求められ、それら必要風量
に従って各ダンパの開度が制御される。
【0004】また、各部屋の換気作用を確保するため、
各ダンパに許容最小開度が定められている。つまり、換
気に必要な最低限の量の風が各部屋に常に送られる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ただし、許容最小開度
があるがために、冷房時、部屋内の温度低下を抑えきれ
ないことがある。暖房時は、部屋内の温度上昇を抑えき
れないことがある。
【0006】この発明は上記の事情を考慮したもので、
その目的とするところは、ダンパの開度に影響を受ける
ことなく、部屋内の温度を常に最適な状態に維持するこ
とができる空気調和機を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1の空気調和機
は、冷凍サイクルおよびファンの運転により空調用空気
を吹出す熱源機と、複数の部屋に向かう分岐路を有し各
部屋に上記熱源機の吹出風を分配供給するダクトと、こ
のダクトの各分岐路内に設けた吹出し風量調節用のダン
パと、上記各部屋の熱負荷を求める手段と、これら熱負
荷から各部屋の必要風量を求める手段と、これら必要風
量に従って上記各ダンパの開度を制御する手段と、上記
ダクトの各分岐路内に設けた空気熱交換器とを備え、こ
れら空気熱交換器を上記冷凍サイクルに接続するととも
に、その各空気熱交換器への冷媒の流入を上記各熱負荷
に応じて制御する手段を設ける。
【0008】請求項2の空気調和機は、請求項1におい
て、各空気熱交換器が冷房時に凝縮器、暖房時に蒸発器
として働く。
【0009】
【作用】請求項1の空気調和機では、各部屋の熱負荷を
求め、これら熱負荷から各部屋の必要風量を求め、これ
ら必要風量に従って各ダンパの開度を制御する。また、
各部屋への風路に空気熱交換器があり、これら空気熱交
換器を対応する部屋の熱負荷に応じて選択的に働かせ
る。
【0010】請求項2の空気調和機では、請求項1の空
気調和機において、各空気熱交換器が冷房時は凝縮器
(=再熱器)、暖房時は蒸発器(=再冷器)として働
く。
【0011】
【実施例】以下、この発明の第1実施例について図面を
参照して説明する。
【0012】第1図に示すように、複数の部屋A,B,
Cを有する建屋1があり、その建屋1内に室内ユニット
2を設置している。
【0013】室内ユニット2は、空気吸込口3および空
気吹出口4を有し、空気吸込口3の内側に室内熱交換器
5を設け、空気吹出口4の内側に室内ファン6を設けて
いる。つまり、室内ファン6の運転により、空気吸込口
3からユニット内に室内空気を吸込み、それを室内熱交
換器5を通して空気吹出口4からユニット外に吹出す構
成としている。
【0014】室内ユニット2は、さらに、室内ファン6
の吹出口近傍に吹出し空気温度センサ7を備えるととも
に、室内ファン6の駆動用としてインバータ8を備えて
いる。このインバータ8は、商用交流電源(図示しな
い)の電圧を整流し、それを後述する制御器30の指令
に応じた周波数の電圧に変換し、出力するものである。
この出力は、室内ファン6のモータの駆動電力となる。
【0015】つまり、インバータ回路8の出力周波数F
に応じて室内ファン6の速度が連続的に変化する。
【0016】室内ユニット2の空気吹出口4にダクト1
0の一端を接続する。このダクト10は、空気吹出口4
から吹出される空調用空気を部屋A,B,Cに分配供給
するためのもので、各部屋に向かう分岐路11,11,
11を有している。この分岐路11,11,11を部屋
A,B,Cの空気導入口に接続する。
【0017】分岐路11,11,11にそれぞれ風量制
御ユニット12を設ける。
【0018】これら風量制御ユニット12は、吹出し風
量調節用のダンパ13および風量センサ14を有する。
【0019】ダンパ13は、モータの駆動により開度が
全閉から全開まで連続的に変化するものであるが、実際
には許容最小開度が定められ、それ以下への開度変化が
禁止されている。ここでの許容最小開度とは、部屋の換
気作用に必要な最低限の量の風を確保するためのもので
ある。
【0020】風量センサ14は、通風により回転するプ
ロペラを有しており、分岐路11の通風量を検知する手
段として働く。
【0021】また、分岐路11,11,11において、
ダンパ13,13,13の下流側に空気熱交換器15
a,15b,15cを設ける。これら空気熱交換器は、
ダンパ13を経て部屋内に流入する空気を補助的に暖め
たり冷やしたりするためのものである。
【0022】さらに、建屋1の外に室外ユニット20を
設置する。この室外ユニット20は、室内ユニット2と
共に熱源機を構成するもので、少なくとも能力可変圧縮
機21、四方弁22、室外熱交換器23、膨張弁25、
室外ファン28、およびインバータ29を有する。
【0023】インバータ29は、商用交流電源(図示し
ない)の電圧を整流し、それを後述する制御器30の指
令に応じた周波数の電圧に変換し、出力するものであ
る。この出力は、圧縮機21のモータの駆動電力とな
る。
【0024】そして、室外ユニット20および室内ユニ
ット2の両者間を配管接続し、そこにヒートポンプ式の
冷凍サイクルを構成する。さらに、この冷凍サイクルに
上記空気熱交換器15a,15b,15cを配管接続す
る。
【0025】この冷凍サイクルの具体的な構成を図2に
示す。
【0026】圧縮機21の吐出口に四方弁22を介して
室外熱交換器23の一端を接続し、その室外熱交換器2
3の他端に逆止弁24と暖房用の膨張弁25の並列回路
を介してリキッドタンク26を接続する。
【0027】リキッドタンク26に流量調整弁(パルス
モータバルブ;以下、PMVと略称する)51,61,
71,81を介して室内熱交換器5および空気熱交換器
15a,15b,15cの一端を接続し、これら熱交換
器5,15a,15b,15cの他端に二方弁52,6
2,72,82を介してアキュームレータ27を接続す
る。
【0028】室内熱交換器23の一端に四方弁22を介
してアキュームレータ27を接続する。このアキューム
レータ27に圧縮機21の吸込口を接続する。
【0029】熱交換器5,15a,15b,15cと二
方弁52,62,72,82との間の配管に、二方弁5
3,63,73,83を介して圧縮機21の吐出口を接
続する。
【0030】一方、室内ユニット2に制御器30を設け
る。風量制御ユニット12,12,12に、制御器40
をそれぞれ設ける。
【0031】制御器30は、マイクロコンピュータおよ
びその周辺回路からなる。この制御器30に、吹出し空
気温度センサ7、インバータ8、リモートコントロール
式の操作器(以下、リモコンと略称する)31、四方弁
22、室外ファン28、インバータ29、制御器40,
40,40を接続する。さらに、制御器30に、図示し
ていないが、PMV51,61,71,81、二方弁5
2,62,72,82、および二方弁53,63,7
3,83を接続する。
【0032】リモコン31は、運転モード(冷房/暖
房)、吹出し空気温度、運転/停止など、運転条件を設
定するためのものである。
【0033】制御器40,40,40は、マイクロコン
ピュータおよびその周辺回路からなる。この制御器4
0,40,40に、風量センサ14およびリモコン41
をそれぞれ接続する。これらリモコン41は、室内温度
を設定する機能に加え、室内温度センサ42を備えてい
る。
【0034】そして、制御器40は、次の機能手段を備
える。
【0035】(1)リモコン41における室内温度セン
サ42の検知温度(室内温度)Taと同リモコン41の
設定温度Tsとの差ΔTを熱負荷として求める手段。
【0036】(2)熱負荷ΔTから対応する部屋の必要
風量Wnを算出して求める手段。
【0037】(3)必要風量Wnを得るために必要なダ
ンパ13の開度Qを求める手段。
【0038】(4)開度Qとなるようダンパ13を駆動
する。
【0039】(5)風量センサ14の出力を基に、対応
する分岐路11の通風量Waを検知する手段。
【0040】(6)熱負荷ΔT、必要風量Wn、ダンパ
開度Q、通風量Waを制御器30に知らせる手段。
【0041】制御器30は、次の機能手段を備える。
【0042】(1)リモコン31の操作に従って圧縮機
21の運転(インバータ29の駆動)、室外ファン28
の運転、四方弁22の切換、室内ファン6の運転(イン
バータ8の駆動)を制御する手段。
【0043】(2)リモコン31の設定吹出し空気温度
と吹出し空気温度センサ7の検知温度との差を空調負荷
として求める手段。
【0044】(3)求めた空調負荷に従って圧縮機21
の能力(つまりインバータ回路29の出力周波数)を制
御する手段。
【0045】(4)各制御器40から知らされる必要風
量Wnの総和Wnoを求める手段。
【0046】(5)各制御器40から知らされる通風量
Waの総和Waoを求める手段。
【0047】(6)必要風量総和Wnoと通風量総和Wao
との差ΔW(Wno−Wao)を求める手段。
【0048】(7)風量差ΔWが零となるよう室内ファ
ン6の速度(つまりインバータ8の出力周波数F)を制
御する手段。
【0049】(8)各制御器40から知らされるダンパ
開度Qのうちいずれかが許容最小開度となり、しかもそ
れに対応する部屋の熱負荷ΔTが零より小さい方向に減
少するとき、同対応する部屋の空気熱交換器に冷媒を流
入させる手段。
【0050】(9)この冷媒の流入に際し、流入量を熱
負荷ΔTが零となるよう制御する手段。
【0051】つぎに、上記の構成において作用を説明す
る。
【0052】リモコン31で冷房運転モードが選択され
るとともに、所望の吹出し空気温度が設定され、かつ運
転開始操作がなされたとする。
【0053】すると、室外ユニット20および室内ユニ
ット2の運転が開始され、図2の矢印方向に冷媒が流れ
て冷房運転が実行される。
【0054】すなわち、圧縮機21から冷媒が吐出さ
れ、それが四方弁22を通って室外熱交換器23に流れ
る。この室外熱交換器23では冷媒が外気に熱を放出し
て凝縮する。
【0055】室外熱交換器23を経た冷媒は逆止弁2
4、リキッドタンク26、およびPMV51を通り室内
熱交換器5に流れる。この室内熱交換器5では冷媒が室
内空気から熱を奪い蒸発する。
【0056】室内熱交換器5を経た冷媒は二方弁52お
よびアキュームレータ27を通り、圧縮機21に吸込ま
れる。
【0057】したがって、室内ユニット2の空気吹出口
4から冷気が吹出され、それがダクト10によって部屋
A,B,Cに分配供給される。
【0058】このとき、室内ユニット2の吹出空気温度
が空気温度センサ7で検知され、その検知温度とリモコ
ン31の設定吹出し空気温度との差が空調負荷として求
められる。
【0059】そして、求められた空調負荷に従って圧縮
機21の能力(つまりインバータ回路29の出力周波
数)が制御され、吹出し空気温度が設定温度に向かって
変化する。
【0060】一方、制御器40,40,40は、図4に
示す制御を実行する。
【0061】室内温度センサ42の検知温度(室内温
度)Taと同リモコン41の設定温度Tsとの差ΔTを
熱負荷として求める(ステップ101 )。この熱負荷ΔT
から対応する部屋の必要風量Wnを算出して求める(ス
テップ102 )。
【0062】必要風量Wnを得るために必要なダンパ1
3の開度Qを求め(ステップ103 )、その開度Qとなる
ようダンパ13を駆動する(ステップ104 )。
【0063】すなわち、熱負荷ΔTが大きければ、必要
風量Wnが多くなり、ダンパ13の開度が大きく設定さ
れる。そして、熱負荷ΔTが小さくなるに従い、必要風
量Wnが減り、ダンパ13の開度が小さく設定される。
【0064】風量センサ14の出力を基に、対応する分
岐路11の通風量Waを検知する(ステップ105 )。こ
の通風量Waを上記求めた熱負荷ΔT、必要風量Wn、
ダンパ開度Qと共に制御器30に知らせる(ステップ10
6 )。
【0065】制御器30は、図5に示す制御を実行す
る。
【0066】各制御器40から知らされる必要風量Wn
の総和Wnoを求め(ステップ201 )、その通風量Waの
総和Waoを求める(ステップ202 )。
【0067】必要風量総和Wnoと通風量総和Waoとの差
ΔW(Wno−Wao)を求め(ステップ203 )、その風量
差ΔWが零となるよう室内ファン6の速度(つまりイン
バータ8の出力周波数F)を制御する(ステップ204
)。
【0068】各制御器40から知らされるダンパ開度Q
の中に許容最小開度があるかどうか判定する(ステップ
205 )。ここで、許容最小開度が存在すれば、そのダン
パ13に対応する部屋の熱負荷ΔTが零より小さい方向
に減少するかどうか判定する(ステップ206 )。
【0069】ここで、仮に部屋Aに対応するダンパ13
の開度が許容最小開度となり、それにもかかわらず部屋
Aの熱負荷ΔTが零より小さい方向に減少したとする。
つまり、部屋Aの温度Taが設定温度Tsよりも下がっ
たとする。
【0070】この場合、図2に示すように、部屋Aに対
応する二方弁63およびPMV61を開く(ステップ20
7 )。なお、二方弁の開放を白色表示、閉成を黒色表示
で示している。
【0071】二方弁63が開くと、圧縮機21から吐出
された冷媒の一部が二方弁63を通り、空気熱交換器1
5aに入る。この空気熱交換器15aでは冷媒が通風に
熱を放出して液化する。つまり、空気熱交換器15aが
凝縮器として働き、ダンパ13を通して部屋Aに吹出さ
れる風が空気熱交換器15aで再熱される。
【0072】空気熱交換器15aを経た冷媒は、PMV
61を通り、室内熱交換器5への冷媒の流れに合流す
る。
【0073】このとき、部屋Aの熱負荷ΔTが零となる
ようPMV61の開度を制御し(ステップ208 )、空気
熱交換器15aへの冷媒流量を調節する。つまり、再熱
量を調節することになる。
【0074】こうして、部屋Aに吹出される風を再熱す
ることにより、室内温度Taが設定温度Tsよりも下が
る事態を解消することができ、部屋Aの居住者に不快感
を与えることがない。
【0075】その後、ダンパ13の開度Qが許容最小開
度から離れると、二方弁63およびPMV61を閉じる
(ステップ209 )。
【0076】二方弁63およびPMV61が閉じると、
空気熱交換器15aへの冷媒の流入が止まり、再熱作用
が終了する。
【0077】一方、暖房では、四方弁22が切換わり、
図3の矢印方向に冷媒が流れる。
【0078】すなわち、圧縮機21から冷媒が吐出さ
れ、それが二方弁53を通って室内熱交換器5に流れ
る。この室内熱交換器5では冷媒が室内空気に熱を放出
して凝縮する。
【0079】室内熱交換器5を経た冷媒はPMV51、
リキッドタンク26、および膨張弁25を通り室外熱交
換器23に流れる。この室外熱交換器23では冷媒が外
気から熱を汲み上げて蒸発する。
【0080】室外熱交換器23を経た冷媒は四方弁22
およびアキュームレータ27を通り、圧縮機21に吸込
まれる。
【0081】したがって、室内ユニット2の空気吹出口
4から暖気が吹出され、それがダクト10から部屋A,
B,Cに分配供給され、暖房が行なわれる。
【0082】この暖房時、たとえば、部屋Cに対応する
ダンパ13の開度が許容最小開度となり、それにもかか
わらず部屋Aの熱負荷ΔTが零より小さい方向に減少し
たとする。つまり、部屋Cの温度Taが設定温度Tsを
超えて上昇したとする。
【0083】この場合、図3に示すように、部屋Cに対
応する二方弁82およびPMV81を開く(ステップ20
7 )。
【0084】PMV81が開くと、室内熱交換器5を経
た冷媒の一部がPMV81を通り、空気熱交換器15c
に入る。この空気熱交換器15cでは冷媒が通風から熱
を奪って蒸発する。つまり、空気熱交換器15cが蒸発
器として働き、ダンパ13を通して部屋Cに吹出される
風が空気熱交換器15cで再冷される。
【0085】空気熱交換器15cを経た冷媒は、二方弁
82を通り、さらにアキュームレータ27を通って圧縮
機21に吸込まれる。
【0086】このとき、部屋Aの熱負荷ΔTが零となる
ようPMV81の開度を制御し(ステップ208 )、空気
熱交換器15cへの冷媒流量を調節する。つまり、再冷
量を調節することになる。
【0087】こうして、部屋Cに吹出される風を再冷す
ることにより、室内温度Taが設定温度Tsを超えて上
昇する事態を解消することができ、部屋Cの居住者に不
快感を与えることがない。
【0088】その後、ダンパ13の開度Qが許容最小開
度から離れると、二方弁82およびPMV81を閉じる
(ステップ209 )。
【0089】二方弁82およびPMV81が閉じると、
空気熱交換器15cへの冷媒の流入が止まり、再冷作用
が終了する。
【0090】次に、この発明の第2実施例について説明
する。
【0091】ここでは、図6に示すように、空気熱交換
器15a,15b,15cの下流側に吹出し空気温度セ
ンサ43,43,43を設ける。
【0092】制御器40の機能手段のうち、次のように
(6)の機能手段が異なる。
【0093】(6)熱負荷ΔT、必要風量Wn、ダンパ
開度Q、通風量Waに加え、吹出し空気温度センサ43
で検知される吹出し空気温度Twを制御器30に知らせ
る手段。
【0094】制御機30の機能手段のうち、次のように
(8)(9)の機能手段が異なり、その上に(10)の機
能手段が加わる。
【0095】(8)各制御器40から知らされるダンパ
開度Qのうちいずれかが許容最小開度となったとき、対
応する部屋の空気熱交換器に冷媒を流入させる手段。
【0096】(9)この冷媒の流入に際し、吹出し空気
温度Twの現状値よりも所定値αだけ高い値(冷房時)
または低い値(暖房時)をその吹出し空気温度Twに対
する設定値Twsとし、かつこの設定値Twsを一定時間t
1 ごとに更新する手段。
【0097】(10)空気熱交換器への冷媒の流入量を吹
出し空気温度Twが設定値Twsとなるよう制御する手
段。
【0098】冷凍サイクルおよび他の構成については第
1実施例と同じである。
【0099】作用を説明する。
【0100】制御器40,40,40は、図7に示すよ
うに、熱負荷ΔT、必要風量Wn、ダンパ開度Q、通風
量Waだけでなく、吹出し空気温度Twについても制御
器30に知らせる(ステップ106 )。
【0101】制御器30は、冷房時、図8に示す制御を
実行する。
【0102】各制御器40から知らされる必要風量Wn
の総和Wnoを求め(ステップ301 )、その通風量Waの
総和Waoを求める(ステップ302 )。
【0103】必要風量総和Wnoと通風量総和Waoとの差
ΔW(Wno−Wao)を求め(ステップ303 )、その風量
差ΔWが零となるよう室内ファン6の速度(つまりイン
バータ8の出力周波数F)を制御する(ステップ304
)。
【0104】各制御器40から知らされるダンパ開度Q
の中に許容最小開度があるかどうか判定する(ステップ
305 )。
【0105】ここで、仮に部屋Aに対応するダンパ13
の開度が許容最小開度となったとする。
【0106】この場合、再熱制御であることを表わすた
めのフラグを“1”とし(ステップ306 )、部屋Aにお
ける吹出し空気温度Twの現状値よりも所定値αだけ高
い値をその吹出し空気温度Twに対する設定値Twsとす
る(ステップ307 )。
【0107】そして、図2に示すように、部屋Aに対応
する二方弁63およびPMV61を開き(ステップ308
)、空気熱交換器15aに冷媒を流入させる。これに
より、空気熱交換器15aが凝縮器として働き、ダンパ
13を通して部屋Aに吹出される風が空気熱交換器15
aで再熱される。
【0108】このとき、吹出し空気温度Twが設定値T
wsとなるようPMV61の開度を制御し(ステップ309
)、空気熱交換器15aへの冷媒流量を調節する。つ
まり、再熱量を調節することになる。
【0109】また、再熱中はタイムカウントtを実行し
(ステップ310 )、一定時間t1 が経過したら(ステッ
プ311 のYES )、タイムカウントtをクリアする(ステ
ップ312 )。そして、ステップ307 による設定値Twsの
更新を行ない、吹出し空気温度Twを上昇方向へと変化
させる。
【0110】したがって、室内温度Taが設定温度Ts
よりも下がる事態を解消することができ、部屋Aの居住
者に不快感を与えることがない。
【0111】その後、開度Qが許容最小開度から離れた
ら(ステップ313 のYES )、その開度Qが許容最小開度
よりもさらに所定値βだけ大きい開度に達したかどうか
判定する(ステップ314 )。
【0112】開度Qが“許容最小開度+β”に達しなけ
れば(ステップ314のNO)、そのときのPMV61の開
度を保持する(ステップ315 )。
【0113】開度Qが“許容最小開度+β”に達したら
(ステップ314 のYES )、二方弁63およびPMV61
を閉じる(ステップ316 )。そして、フラグを“0”と
する(ステップ317 )。
【0114】二方弁63およびPMV61が閉じると、
空気熱交換器15aへの冷媒の流入が止まり、再熱作用
が終了する。
【0115】一方、暖房では、設定値Twsを吹出し空気
温度Twよりも低い側に設定し、かつ更新する。これに
より、部屋内に吹出される風を再冷し、室内温度Taが
設定温度Tsを超えて上昇する事態を解消する。
【0116】なお、上記各実施例では、部屋数が3つの
場合を例に説明したが、部屋数に限定はない。
【0117】
【発明の効果】以上述べたようにこの発明によれば、各
部屋への風路に空気熱交換器を設け、これら空気熱交換
器を対応する部屋の熱負荷に応じて選択的に働かせ構成
としたので、ダンパの開度に影響を受けることなく、部
屋内の温度を常に最適な状態に維持することができる空
気調和機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の第1実施例の構成を示す図。
【図2】この発明の第1実施例および第2実施例におけ
る冷凍サイクルの構成および冷房時の冷媒の流れを示す
図。
【図3】各実施例における冷凍サイクルの暖房時の冷媒
の流れを示す図。
【図4】第1実施例における各制御器40の作用を説明
するためのフローチャート。
【図5】第1実施例における制御器30の作用を説明す
るためのフローチャート。
【図6】この発明の第2実施例の構成を示す図。
【図7】第2実施例における各制御器40の作用を説明
するためのフローチャート。
【図8】第2実施例における制御器30の作用を説明す
るためのフローチャート。
【符号の説明】
1…建屋、2…室内ユニット、5…室内熱交換器、6…
室内ファン、10…ダクト、11…分岐路、13…ダン
パ、15a,15b,15c…空気熱交換器、20…室
外ユニット、21…能力可変圧縮機、23…室外熱交換
器、30…制御器、40…制御器。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 冷凍サイクルおよびファンの運転により
    空調用空気を吹出す熱源機と、複数の部屋に向かう分岐
    路を有し各部屋に前記熱源機の吹出風を分配供給するダ
    クトと、このダクトの各分岐路内に設けた吹出し風量調
    節用のダンパと、前記各部屋の熱負荷を求める手段と、
    これら熱負荷から各部屋の必要風量を求める手段と、こ
    れら必要風量に従って前記各ダンパの開度を制御する手
    段と、前記ダクトの各分岐路内に設けた空気熱交換器と
    を備え、これら空気熱交換器を前記冷凍サイクルに接続
    し、その各空気熱交換器への冷媒の流入を前記各熱負荷
    に応じて制御する手段を設けたことを特徴とする空気調
    和機。
  2. 【請求項2】 前記各空気熱交換器は、冷房時に凝縮
    器、暖房時に蒸発器として働くことを特徴とする請求項
    1記載の空気調和機。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007285593A (ja) * 2006-04-17 2007-11-01 Daikin Ind Ltd 空調システム
CN110454941A (zh) * 2019-08-19 2019-11-15 珠海格力电器股份有限公司 一种温度的智能控制方法、装置和空调设备

Families Citing this family (84)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5402845A (en) * 1994-03-04 1995-04-04 Carrier Corporation Recovery process for heat pump system
KR0140460B1 (ko) * 1994-04-04 1998-07-01 김광호 냉장고의 냉기공급제어장치 및 그 제어방법
US5450999A (en) * 1994-07-21 1995-09-19 Ems Control Systems International Variable air volume environmental management system including a fuzzy logic control system
US5471849A (en) * 1994-11-18 1995-12-05 General Electric Company Independent compartment temperature control in a household refrigerator using fan interlock
US5588591A (en) * 1995-08-31 1996-12-31 Sweitzer, Jr.; Bruce K. Heat dissipation unit
US5535814A (en) * 1995-09-22 1996-07-16 Hartman; Thomas B. Self-balancing variable air volume heating and cooling system
US6003593A (en) 1995-10-31 1999-12-21 Denso International America, Inc. Automotive vehicle climate control system
US6079626A (en) * 1996-01-16 2000-06-27 Hartman; Thomas B. Terminal unit with active diffuser
US5725148A (en) * 1996-01-16 1998-03-10 Hartman; Thomas B. Individual workspace environmental control
US5769314A (en) * 1996-03-20 1998-06-23 Johnson Service Company Variable air volume HVAC system controller and method
DE19654542C2 (de) * 1996-12-27 2000-08-17 Albert Bauer Klimatisierungsvorrichtung
DE19654955C2 (de) * 1996-12-27 2000-11-16 Albert Bauer Klimatisierungsvorrichtung
NZ314264A (en) * 1997-02-18 1999-06-29 Fisher & Paykel Ltd Substitute Refrigeration apparatus comprising at least two compartments wherein the temperature of each compartment is independently controlled and temperatures are achieved simultaneously
US5829674A (en) * 1997-05-02 1998-11-03 Carrier Corporation Zone system control
US5769315A (en) * 1997-07-08 1998-06-23 Johnson Service Co. Pressure dependent variable air volume control strategy
US5931227A (en) * 1997-11-24 1999-08-03 Graco Mechanical, Inc. Conversion of constant volume heating/air conditioning systems
FR2778228B1 (fr) * 1998-05-04 2000-10-06 Robert Ribo Procede et dispositif de climatisation et/ou de chauffage d'un local comprenant au moins une piece de service et au moins deux pieces principales
US7246753B2 (en) * 2000-05-05 2007-07-24 Automated Logic Corporation Slop predictive control and digital pid control for a variable temperature control system
US6554198B1 (en) * 2000-05-05 2003-04-29 Automated Logic Corporation Slope predictive control and digital PID control
US7669777B2 (en) 2001-05-07 2010-03-02 Automated Logic Corporation Slope predictive control and digital PID control for a variable temperature control system
DE10126475A1 (de) * 2001-05-31 2003-03-20 Juergen Loose Raumzonenbehandlungsgerät - eine Alternative zur Fensterlüftung
MXPA04010273A (es) * 2003-10-17 2005-07-05 G Attridge Russell Jr Sistema de control de temperautra para equilibrio termico.
US7377450B2 (en) * 2004-01-20 2008-05-27 Carrier Corporation Control of multi-zone and multi-stage HVAC system
KR100585694B1 (ko) * 2004-04-22 2006-06-07 엘지전자 주식회사 혼합형 유니터리 공기조화장치
KR101073501B1 (ko) * 2004-05-18 2011-10-17 삼성전자주식회사 다단운전 공기조화기
KR100724376B1 (ko) * 2004-08-16 2007-06-04 엘지전자 주식회사 유니터리 에어콘
JP4399667B2 (ja) * 2004-09-08 2010-01-20 日立アプライアンス株式会社 空気調和機
KR20060030761A (ko) * 2004-10-06 2006-04-11 삼성전자주식회사 다실형 공기조화 시스템 및 그 제어방법
JP4797727B2 (ja) * 2006-03-22 2011-10-19 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
FR2899319B1 (fr) * 2006-03-28 2008-05-23 Aldes Aeraulique Sa Dispositif de ventilation et de chauffage aeraulique de locaux
DE102006016191B4 (de) * 2006-04-06 2011-08-18 ZF Friedrichshafen AG, 88046 Mehrstufengetriebe
US20080128523A1 (en) * 2006-11-30 2008-06-05 Honeywell International Inc. Hvac zone control panel
US7693591B2 (en) * 2006-11-30 2010-04-06 Honeywell International Inc. HVAC zone control panel with checkout utility
US7913180B2 (en) * 2006-11-30 2011-03-22 Honeywell International Inc. HVAC zone control panel with mode navigation
US7904830B2 (en) 2006-11-30 2011-03-08 Honeywell International Inc. HVAC zone control panel
US7558648B2 (en) * 2006-11-30 2009-07-07 Honeywell International Inc. HVAC zone control panel with zone configuration
US7693583B2 (en) * 2006-11-30 2010-04-06 Honeywell International Inc. HVAC zone control panel with constant function buttons
US7957839B2 (en) 2006-12-29 2011-06-07 Honeywell International Inc. HVAC zone controller
US7766246B2 (en) * 2007-03-15 2010-08-03 Honeywell International Inc. Variable speed blower control in an HVAC system having a plurality of zones
US7819331B2 (en) * 2007-04-13 2010-10-26 Honeywell International Inc. HVAC staging control
FI122289B (fi) 2008-07-24 2011-11-15 Halton Oy Ilmanvaihtojärjestelmä ja menetelmä ilmanvaihdossa
FR2943765A1 (fr) * 2009-03-30 2010-10-01 Alain Katz Systeme et procede de controle de diffusion d'air dans une pluralite d'enceintes et installation mettant en oeuvre un tel systeme.
JP5460701B2 (ja) * 2009-05-08 2014-04-02 三菱電機株式会社 空気調和装置
DE102011053300A1 (de) * 2011-09-06 2013-03-07 Schako Klima Luft, Ferdinand Schad Kg Verfahren zum Regeln der Belüftung von Räumen
US10415869B2 (en) 2011-11-17 2019-09-17 Optimum Energy Llc Systems and methods for reducing energy consumption of a chilled water distribution system
US11536507B2 (en) 2011-11-17 2022-12-27 Optimum Energy, Llc Systems and methods for reducing energy consumption of a chilled water distribution system
US20130263853A1 (en) * 2012-04-09 2013-10-10 Fu-Lai Han Split-type controlling device for producing oxygen and delivering air
US10234165B2 (en) * 2012-07-21 2019-03-19 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. HVAC control system for household central air conditioning
WO2014111742A1 (en) * 2013-01-21 2014-07-24 Carrier Corporation Advanced air terminal
DE102013214158A1 (de) * 2013-07-18 2015-01-22 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Belüftungssystem für ein Gebäude
ES2666071T3 (es) 2013-09-05 2018-04-30 Aeris Soluciones De Control, S.L Método de regulación para un sistema de aire acondicionado
CN104654538A (zh) 2013-11-21 2015-05-27 深圳市中兴康讯电子有限公司 一种控制风量输出的方法及装置
DE102014015181A1 (de) 2014-10-15 2016-04-21 Stefan Plüth Verfahren zur Raumklimatisierung in einem Gebäude sowie dafür vorgesehene Einrichtung
WO2016092671A1 (ja) * 2014-12-11 2016-06-16 三菱電機株式会社 ダクト式空気調和システム
JP6135705B2 (ja) * 2015-04-06 2017-05-31 ダイキン工業株式会社 利用側空調装置
US20180292103A1 (en) * 2017-03-29 2018-10-11 The Regents Of The University Of California Optimization system and methods for furnaces, heat pumps and air conditioners
US11549695B2 (en) 2017-12-18 2023-01-10 Daikin Industries, Ltd. Heat exchange unit
US11493244B2 (en) 2017-12-18 2022-11-08 Daikin Industries, Ltd. Air-conditioning unit
US12270575B2 (en) 2017-12-18 2025-04-08 Daikin Industries, Ltd. Warm-water generating apparatus
US11506425B2 (en) 2017-12-18 2022-11-22 Daikin Industries, Ltd. Refrigeration cycle apparatus
US12379140B2 (en) 2017-12-18 2025-08-05 Daikin Industries., Ltd. Air conditioner
US11365335B2 (en) 2017-12-18 2022-06-21 Daikin Industries, Ltd. Composition comprising refrigerant, use thereof, refrigerating machine having same, and method for operating said refrigerating machine
US11441819B2 (en) 2017-12-18 2022-09-13 Daikin Industries, Ltd. Refrigeration cycle apparatus
US11549041B2 (en) 2017-12-18 2023-01-10 Daikin Industries, Ltd. Composition containing refrigerant, use of said composition, refrigerator having said composition, and method for operating said refrigerator
BR112020010634A2 (pt) 2017-12-18 2020-11-10 Daikin Industries, Ltd. composição compreendendo refrigerante, uso da mesma, máquina de refrigeração tendo a mesma, e método para operação da dita máquina de refrigeração
US11820933B2 (en) 2017-12-18 2023-11-21 Daikin Industries, Ltd. Refrigeration cycle apparatus
US11441802B2 (en) * 2017-12-18 2022-09-13 Daikin Industries, Ltd. Air conditioning apparatus
US11435118B2 (en) 2017-12-18 2022-09-06 Daikin Industries, Ltd. Heat source unit and refrigeration cycle apparatus
US11906207B2 (en) 2017-12-18 2024-02-20 Daikin Industries, Ltd. Refrigeration apparatus
CN111511874A (zh) 2017-12-18 2020-08-07 大金工业株式会社 制冷循环装置
CN108332401A (zh) * 2017-12-21 2018-07-27 珠海格力电器股份有限公司 空调及其控制方法、存储介质和处理器
CN108286778A (zh) * 2017-12-21 2018-07-17 珠海格力电器股份有限公司 风量调控方法和装置
US10458672B2 (en) 2017-12-28 2019-10-29 Siemens Industry, Inc. Optimized energy usage in an air handling unit
JP6761890B1 (ja) 2019-04-15 2020-09-30 ダイキン工業株式会社 空気調和システム
EP3957921B1 (en) * 2019-04-15 2024-12-11 Daikin Industries, Ltd. Air conditioning system
WO2020218127A1 (ja) 2019-04-15 2020-10-29 ダイキン工業株式会社 給気システム
ES2958822T3 (es) 2019-04-15 2024-02-15 Daikin Ind Ltd Sistema de acondicionamiento de aire
CA3150088C (en) * 2019-12-04 2023-10-10 Mitsuru SEKIZAWA Air conditioning system
KR20220113452A (ko) * 2019-12-16 2022-08-12 큐오립스 아이엔씨. 설비 및 이를 이용한 물품의 제조방법
FR3110218B1 (fr) * 2020-05-18 2022-11-25 Baillindustrie Procédé et installation de régulation thermique chaud et/ou froid multizone d’un bâtiment via un réseau aéraulique.
US11346564B2 (en) 2020-07-16 2022-05-31 Best Technologies, Inc. HVAC devices with improved design and functionality
US12398891B2 (en) 2020-07-16 2025-08-26 Best Technologies, Inc. Air handler devices with U-bend design
US11846434B2 (en) 2020-07-16 2023-12-19 Best Technologies, Inc. Air handler devices with U-bend design
FR3128884B1 (fr) * 2021-11-10 2025-04-25 Atlantic Climatisation Et Traitement D’Air Ind Systeme de recyclage d’air pour un local

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE504163A (ja) * 1950-06-22
US3407620A (en) * 1966-09-26 1968-10-29 Robert H. Lodge Water-source heat pump system
US3482623A (en) * 1968-02-23 1969-12-09 Honeywell Inc Zone temperature control system
US3951205A (en) * 1972-08-18 1976-04-20 Brandt Engineering Co. Air-conditioning apparatus
US4328926A (en) * 1978-05-19 1982-05-11 Hall Jr William K Air-handling unit
US4607789A (en) * 1981-05-22 1986-08-26 Hoffman Controls Corporation Proportional motor drive control
JPS5863510A (ja) * 1981-10-09 1983-04-15 Nippon Denso Co Ltd 自動車用空調装置
US4644756A (en) * 1983-12-21 1987-02-24 Daikin Industries, Ltd. Multi-room type air conditioner
JPS6457061A (en) * 1987-08-28 1989-03-03 Toshiba Corp Air conditioner
US4928750A (en) * 1988-10-14 1990-05-29 American Standard Inc. VaV valve with PWM hot water coil
US5004149A (en) * 1989-01-24 1991-04-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Central air conditioning system having compensating control function for total heat load in a plurality of rooms
US4997030A (en) * 1989-01-24 1991-03-05 Kabushiki Kaisha Toshiba Central air conditioning system having remote controller in a plurality of rooms for starting or stopping air conditioning apparatus
JPH03164647A (ja) * 1989-11-22 1991-07-16 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007285593A (ja) * 2006-04-17 2007-11-01 Daikin Ind Ltd 空調システム
CN110454941A (zh) * 2019-08-19 2019-11-15 珠海格力电器股份有限公司 一种温度的智能控制方法、装置和空调设备

Also Published As

Publication number Publication date
GB2261964B (en) 1995-12-13
GB9224614D0 (en) 1993-01-13
US5344069A (en) 1994-09-06
KR960000095B1 (ko) 1996-01-03
KR930010465A (ko) 1993-06-22
GB2261964A (en) 1993-06-02

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