JPH0730979B2 - 空気調和機 - Google Patents
空気調和機Info
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- JPH0730979B2 JPH0730979B2 JP27897285A JP27897285A JPH0730979B2 JP H0730979 B2 JPH0730979 B2 JP H0730979B2 JP 27897285 A JP27897285 A JP 27897285A JP 27897285 A JP27897285 A JP 27897285A JP H0730979 B2 JPH0730979 B2 JP H0730979B2
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- Japan
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- temperature
- heat exchanger
- discharge gas
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- Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 本発明は冷暖房用空気調和機の除霜運転に係り、特にホ
ットガスバイパス除霜方式を用い、室内に温風を吹き出
し乍ら除霜を行う空気調和機に関するものである。
ットガスバイパス除霜方式を用い、室内に温風を吹き出
し乍ら除霜を行う空気調和機に関するものである。
空気調和機の従来の除霜方式は特開昭59−14540に記載
されているように、除霜運転は冷凍サイクルを暖房運転
から冷房運転に切換え、冷凍サイクルを冷房運転の状態
にして除霜を行う為、室内へ冷風が吹出されることにな
り、この冷風吹出しをなるべく減少するため、蒸発流度
を上昇させ着霜量を少なくする等の対策がとられてい
た。
されているように、除霜運転は冷凍サイクルを暖房運転
から冷房運転に切換え、冷凍サイクルを冷房運転の状態
にして除霜を行う為、室内へ冷風が吹出されることにな
り、この冷風吹出しをなるべく減少するため、蒸発流度
を上昇させ着霜量を少なくする等の対策がとられてい
た。
また他の除霜方式としては、特開昭59−219668あるいは
実開昭60−10178に記載されているように、暖房運転モ
ードのまゝ除霜を行うホットガスバイパス除霜方式も提
案されているが、除霜後の冷媒は直接圧縮機に吸入さ
れ、除霜後の冷媒に蒸発作用を行わしめる蒸発器が設け
られていない為、圧縮機への液戻りが多く圧縮機の信頼
性が低下する等の問題点を有する。
実開昭60−10178に記載されているように、暖房運転モ
ードのまゝ除霜を行うホットガスバイパス除霜方式も提
案されているが、除霜後の冷媒は直接圧縮機に吸入さ
れ、除霜後の冷媒に蒸発作用を行わしめる蒸発器が設け
られていない為、圧縮機への液戻りが多く圧縮機の信頼
性が低下する等の問題点を有する。
本発明は上記問題点に鑑みて発明されたもので、除霜時
の快適性を維持するため、室内に温度を吹出す暖房運転
を行い乍ら除霜を行い、且つ、圧縮機への液戻りが少な
く、冷凍サイクルの信頼性を損なうことのない、ホット
ガスバイパス温風除霜方式を備えた空気調和機を提供す
ることを目的とする。
の快適性を維持するため、室内に温度を吹出す暖房運転
を行い乍ら除霜を行い、且つ、圧縮機への液戻りが少な
く、冷凍サイクルの信頼性を損なうことのない、ホット
ガスバイパス温風除霜方式を備えた空気調和機を提供す
ることを目的とする。
上記目的を達成するため本発明は、圧縮機の吐出側管路
から2本のバイパス管を分岐し、上記バイパス管は、膨
張弁と室外熱交換器を結ぶ管路と、圧縮機の吸入側管路
に夫々接続され、両バイパス管には夫々電磁弁を設けて
形成され、除霜運転は、暖房運転を行い乍ら室外熱交換
器へのバイパス電磁弁を開路することにより行われ、ま
たこの除霜運転時には圧縮機の吐出ガス温度に応じ吸入
側へのバイパス電磁弁を開閉する特徴を有する。
から2本のバイパス管を分岐し、上記バイパス管は、膨
張弁と室外熱交換器を結ぶ管路と、圧縮機の吸入側管路
に夫々接続され、両バイパス管には夫々電磁弁を設けて
形成され、除霜運転は、暖房運転を行い乍ら室外熱交換
器へのバイパス電磁弁を開路することにより行われ、ま
たこの除霜運転時には圧縮機の吐出ガス温度に応じ吸入
側へのバイパス電磁弁を開閉する特徴を有する。
以下本発明の一実施例を図面に基づき説明する。
第1図は冷凍サイクルを示し、圧縮機1、四方弁2、室
内熱交換器3、電動膨張弁4、室外熱交換器5を図示の
如く配管接続し、冷媒回路が形成されている。上記室内
熱交換器3にはモータを連結したファン12が、また室外
熱交換器5にはモータを連結したファン14が取付けられ
ている。また圧縮機1の吐出管1aから2本のバイパス管
6,7が分岐され、第1のバイパス管6は吐出ガスを室外
熱交換器5へ流す第1の電磁弁8を介在し、他端は電動
膨張弁4から室外熱交換器5に至る配管路4bに接続さ
れ、また第2のバイパス管7は吐出ガスを吸入管1bへ流
す第2の電磁弁9を介在し、他端は圧縮機1の吸入管1b
に接続されている。
内熱交換器3、電動膨張弁4、室外熱交換器5を図示の
如く配管接続し、冷媒回路が形成されている。上記室内
熱交換器3にはモータを連結したファン12が、また室外
熱交換器5にはモータを連結したファン14が取付けられ
ている。また圧縮機1の吐出管1aから2本のバイパス管
6,7が分岐され、第1のバイパス管6は吐出ガスを室外
熱交換器5へ流す第1の電磁弁8を介在し、他端は電動
膨張弁4から室外熱交換器5に至る配管路4bに接続さ
れ、また第2のバイパス管7は吐出ガスを吸入管1bへ流
す第2の電磁弁9を介在し、他端は圧縮機1の吸入管1b
に接続されている。
なお、室外熱交換器5の出入口側に接続された複数の管
路5a,5bは、該熱交換器5の各伝熱管(図示せず)に接
続された分配管を示す。
路5a,5bは、該熱交換器5の各伝熱管(図示せず)に接
続された分配管を示す。
図中、実線矢印は暖房運転時の冷媒の流通方向、破線矢
印は冷房運転時の冷媒の流通方向を示す。
印は冷房運転時の冷媒の流通方向を示す。
また、各機器には温度センサ21〜26が設けられている。
即ち、室内熱交換器3には吸込空気温度を検出するセン
サ21及び吹出空気温度を検出するセンサ22が設けられ、
圧縮機1の吐出管1aには吐出冷媒温度を検出するセンサ
23が設けられ、室外熱交換器5には暖房時の流入冷媒温
度を検出するセンサ24及び流出冷媒温度を検出するセン
サ25が設けられ、更に室外熱交換器5に流入する空気温
度(外気温度)を検出するセンサ26が夫々設けられてい
る。第2図に示すように、上記各センサの検出温度の信
号はマイクロコンピュータ20に取り込まれ、バイパス用
電磁弁8,9の開閉制御電動膨張弁4の開度制御、室内外
送風機12,14の制御及び圧縮機1の回転数制御が行われ
る。この制御については詳細に後述する。
即ち、室内熱交換器3には吸込空気温度を検出するセン
サ21及び吹出空気温度を検出するセンサ22が設けられ、
圧縮機1の吐出管1aには吐出冷媒温度を検出するセンサ
23が設けられ、室外熱交換器5には暖房時の流入冷媒温
度を検出するセンサ24及び流出冷媒温度を検出するセン
サ25が設けられ、更に室外熱交換器5に流入する空気温
度(外気温度)を検出するセンサ26が夫々設けられてい
る。第2図に示すように、上記各センサの検出温度の信
号はマイクロコンピュータ20に取り込まれ、バイパス用
電磁弁8,9の開閉制御電動膨張弁4の開度制御、室内外
送風機12,14の制御及び圧縮機1の回転数制御が行われ
る。この制御については詳細に後述する。
次に上記ヒートポンプ式冷凍サイクルの各運転時の作用
につき説明する。
につき説明する。
先ず冷房運転時は、四方弁2を破線表示のように切換え
ることにより、冷媒は破線矢印のように、圧縮機1−四
方弁2−室外熱交換器5−電動膨張弁4−室内熱交換器
3−四方弁2−圧縮機1と流れ、室外熱交換器5が凝縮
器に、室内熱交換器3が蒸発器となり室内熱交換器3で
循環空気を冷却し冷房の用に供する。
ることにより、冷媒は破線矢印のように、圧縮機1−四
方弁2−室外熱交換器5−電動膨張弁4−室内熱交換器
3−四方弁2−圧縮機1と流れ、室外熱交換器5が凝縮
器に、室内熱交換器3が蒸発器となり室内熱交換器3で
循環空気を冷却し冷房の用に供する。
次に、暖房運転時の作用について説明する。
四方弁2を実線表示のように切換えることにより、冷媒
は実線矢印のように、圧縮機1−四方弁2−室内熱交換
器3−電動膨張弁4−室外熱交換器5−四方弁2−圧縮
機1と流れ、室内熱交換器3が凝縮器として作用し、循
環空気に放熱し、該空気を加熱し暖房の用に供し、冷媒
自身は上記熱交換により冷却され凝縮し高圧の液冷媒と
なり、次いで膨張弁4に流入する。膨張弁4で減圧され
た低圧の液冷媒は室外熱交換器4に流入し、室外熱交換
器5が蒸発器として作用し、該熱交換器4を流通する外
気の熱で蒸発し低圧のガス冷媒となり、四方弁を経て圧
縮機に戻る。この暖房運転時には電磁弁8及び電磁弁9
は無通電で閉路している。
は実線矢印のように、圧縮機1−四方弁2−室内熱交換
器3−電動膨張弁4−室外熱交換器5−四方弁2−圧縮
機1と流れ、室内熱交換器3が凝縮器として作用し、循
環空気に放熱し、該空気を加熱し暖房の用に供し、冷媒
自身は上記熱交換により冷却され凝縮し高圧の液冷媒と
なり、次いで膨張弁4に流入する。膨張弁4で減圧され
た低圧の液冷媒は室外熱交換器4に流入し、室外熱交換
器5が蒸発器として作用し、該熱交換器4を流通する外
気の熱で蒸発し低圧のガス冷媒となり、四方弁を経て圧
縮機に戻る。この暖房運転時には電磁弁8及び電磁弁9
は無通電で閉路している。
外気温が低く湿度が高い場合に暖房運転を続けている
と、室外熱交換器5の蒸発温度が0℃以下になると該熱
交換器5の表面に着霜が生じて来る。着霜状態が進行す
ると、室外熱交換器5の通風量は低下し、増々霜量が増
加し、その結果、暖房能力が低下し、室内温度が低下し
て、快適性が損なわれる。その為、適当な時期に霜層を
溶かす除霜運転が必要となる。この除霜運転のフローを
第3図を参照し乍ら以下説明する。
と、室外熱交換器5の蒸発温度が0℃以下になると該熱
交換器5の表面に着霜が生じて来る。着霜状態が進行す
ると、室外熱交換器5の通風量は低下し、増々霜量が増
加し、その結果、暖房能力が低下し、室内温度が低下し
て、快適性が損なわれる。その為、適当な時期に霜層を
溶かす除霜運転が必要となる。この除霜運転のフローを
第3図を参照し乍ら以下説明する。
室外熱交換器5に着霜すると、熱交換性能が低下し、室
外熱交換器(蒸発器として作用)5出口側での冷媒の過
熱度が小さくなる。その為膨張弁を開度を絞り、流通冷
媒量を減じ所定過熱度を保持したいが、上記流通冷媒量
の減少により室外熱交換器5の入口側圧力は低下し、そ
の対応冷媒温度(センサー24の検出温度)は低下する。
外熱交換器(蒸発器として作用)5出口側での冷媒の過
熱度が小さくなる。その為膨張弁を開度を絞り、流通冷
媒量を減じ所定過熱度を保持したいが、上記流通冷媒量
の減少により室外熱交換器5の入口側圧力は低下し、そ
の対応冷媒温度(センサー24の検出温度)は低下する。
また上記室外熱交換器5の入口側冷媒温度は該熱交換器
5を流通する空気温度(外気温度)でも変化する。その
ため、着霜量の変化は、室外熱交換器5を流通する外気
温Ta(センサー26検出温度)と室外熱交換器5の入口側
冷媒温度24の差で第4図のような関係となる。第4図は
横軸に着霜量、縦軸に室外熱交換器5に流入する外気温
26と、室外熱交換器5の入口側冷媒温度24との着を示
す。両者の間には図示のように、温度差が多ければ着霜
量が多くなり、温度差が少なければ着霜量は少ない関係
にある。
5を流通する空気温度(外気温度)でも変化する。その
ため、着霜量の変化は、室外熱交換器5を流通する外気
温Ta(センサー26検出温度)と室外熱交換器5の入口側
冷媒温度24の差で第4図のような関係となる。第4図は
横軸に着霜量、縦軸に室外熱交換器5に流入する外気温
26と、室外熱交換器5の入口側冷媒温度24との着を示
す。両者の間には図示のように、温度差が多ければ着霜
量が多くなり、温度差が少なければ着霜量は少ない関係
にある。
従って、室外熱交換器5に流入する空気温度Ta(外気温
度)と室外熱交換器5の入口側冷媒温度Trをセンサ26及
び24で検出し、この検出温度をマイコン20に取り込み、
その差が設定地xあるいはx以上になったとき除霜を必
要とする態勢に入る。
度)と室外熱交換器5の入口側冷媒温度Trをセンサ26及
び24で検出し、この検出温度をマイコン20に取り込み、
その差が設定地xあるいはx以上になったとき除霜を必
要とする態勢に入る。
除霜運転になると、後述のように、圧縮機の蓄熱量も除
霜熱源に利用するため、圧縮機1の温度を設定温度yよ
りも高くする必要がある。そこで圧縮機の温度を吐出ガ
ス温度Tdで置き換え、この温度Tdをセンサ23で検出し、
検出温度が設定値y以下であれば、第2電磁弁9に通電
し、該電磁弁を開路し、圧縮機の吐出ガスの一部を第2
バイパス管7を介し吸入側にバイパスさせる。同時に圧
縮機回転数CHを設定回転数Zとする。即ち、圧縮機の吸
込み冷媒の過熱度を大とすると共に、圧縮機の入力も大
として、早急に圧縮機の吐出ガス温度Tdを設定温度Tr迄
上昇させる。吐出ガス温度Tdが設定温度Tr迄上昇すれば
第2電磁弁9は消電し閉路される。その後第1電磁弁8
に通電し、圧縮機の吐出側の高温高圧の冷媒ガスを室外
熱交換器5にバイパスさせ除霜を行う。同時に室内熱交
換器3用の送風機12を設定風量aとし、室外送風機14は
停止し、膨張弁4の開度は設定開度bとする。
霜熱源に利用するため、圧縮機1の温度を設定温度yよ
りも高くする必要がある。そこで圧縮機の温度を吐出ガ
ス温度Tdで置き換え、この温度Tdをセンサ23で検出し、
検出温度が設定値y以下であれば、第2電磁弁9に通電
し、該電磁弁を開路し、圧縮機の吐出ガスの一部を第2
バイパス管7を介し吸入側にバイパスさせる。同時に圧
縮機回転数CHを設定回転数Zとする。即ち、圧縮機の吸
込み冷媒の過熱度を大とすると共に、圧縮機の入力も大
として、早急に圧縮機の吐出ガス温度Tdを設定温度Tr迄
上昇させる。吐出ガス温度Tdが設定温度Tr迄上昇すれば
第2電磁弁9は消電し閉路される。その後第1電磁弁8
に通電し、圧縮機の吐出側の高温高圧の冷媒ガスを室外
熱交換器5にバイパスさせ除霜を行う。同時に室内熱交
換器3用の送風機12を設定風量aとし、室外送風機14は
停止し、膨張弁4の開度は設定開度bとする。
即ち、冷凍サイクルは、固定絞り膨張弁での暖房運転サ
イクルに、高温の吐出ガスを室外熱交換器5の入口にバ
イパスさせたサイクルとなる。その結果吐出圧力が低く
なり、凝縮温度も低下して凝縮能力が低下するが、室内
熱交換器3の送風機12の風量も設定量aに低下させるた
め室内熱交換器3の出入口空気温度ΔTa(センサ22検出
温度とセンサ21検出温度の差)は送風機12の設定風量で
調節可能であり、上記温度差ΔTaを一定に保つことがで
きる。従って、室内の快適性は保持される。
イクルに、高温の吐出ガスを室外熱交換器5の入口にバ
イパスさせたサイクルとなる。その結果吐出圧力が低く
なり、凝縮温度も低下して凝縮能力が低下するが、室内
熱交換器3の送風機12の風量も設定量aに低下させるた
め室内熱交換器3の出入口空気温度ΔTa(センサ22検出
温度とセンサ21検出温度の差)は送風機12の設定風量で
調節可能であり、上記温度差ΔTaを一定に保つことがで
きる。従って、室内の快適性は保持される。
また膨張弁4の開度は、圧縮機吐出ガス温度Tdが設定温
度c以上の場合は開く方向に、また設定温度以下では閉
じる方向に作動し、圧縮機の吐出ガス温度を制御する。
度c以上の場合は開く方向に、また設定温度以下では閉
じる方向に作動し、圧縮機の吐出ガス温度を制御する。
本除霜サイクルでは、室内熱交換器3で一部凝縮した液
冷媒と、室外熱交換器5で霜層を解かし凝縮した液冷媒
が圧縮機に吸込まれる。この吸込液量が多いと圧縮機を
損傷する恐れもあり信頼性が低下することになる。従っ
て、この液戻り量と関係の深い圧縮機吐出ガス温度を制
御する必要がある。また、室内熱交換器3の送風機12の
風量は、室内熱交換器3の出入口空気温度の温度差ΔTa
(−)が設定値dとなるように調節する。
冷媒と、室外熱交換器5で霜層を解かし凝縮した液冷媒
が圧縮機に吸込まれる。この吸込液量が多いと圧縮機を
損傷する恐れもあり信頼性が低下することになる。従っ
て、この液戻り量と関係の深い圧縮機吐出ガス温度を制
御する必要がある。また、室内熱交換器3の送風機12の
風量は、室内熱交換器3の出入口空気温度の温度差ΔTa
(−)が設定値dとなるように調節する。
上記のような制御を行い霜層を解かし、この除霜時間を
短縮するため、除霜開始後からの時間tが設定時間eよ
りも長くなり、しかも、吐出ガス温度Tdが設定温度hよ
りも高い場合に、第2バイパス弁9を開く。この弁9の
開路により、吐出ガスの一部が圧縮機の吸入配管1bに流
入し、吸入圧力も上昇させ、室外熱交換器5の凝縮圧力
も上昇させるため、該熱交換器5の温度が上昇し、霜が
早く解け、除霜時間は短縮される。しかし乍ら、もし、
吐出ガス温度Tdが低い時に第2バイパス弁9を開くと、
霜を解かした液冷媒が多量に圧縮機に戻るため、圧縮機
1の蓄熱量では蒸発し切れず、液圧縮を生じることな
り、前述のように、信頼性が低下する。また第1バイパ
ス弁8と同時に第2バイパス弁9を開けば吐出ガス温度
は急激に低下し、上記と同様に圧縮機に液冷媒が多量に
戻り信頼性が低下する。この吐出ガス温度Tdの低下の状
況と第2開閉弁9の開路の時間との関係を第5図に示
す。
短縮するため、除霜開始後からの時間tが設定時間eよ
りも長くなり、しかも、吐出ガス温度Tdが設定温度hよ
りも高い場合に、第2バイパス弁9を開く。この弁9の
開路により、吐出ガスの一部が圧縮機の吸入配管1bに流
入し、吸入圧力も上昇させ、室外熱交換器5の凝縮圧力
も上昇させるため、該熱交換器5の温度が上昇し、霜が
早く解け、除霜時間は短縮される。しかし乍ら、もし、
吐出ガス温度Tdが低い時に第2バイパス弁9を開くと、
霜を解かした液冷媒が多量に圧縮機に戻るため、圧縮機
1の蓄熱量では蒸発し切れず、液圧縮を生じることな
り、前述のように、信頼性が低下する。また第1バイパ
ス弁8と同時に第2バイパス弁9を開けば吐出ガス温度
は急激に低下し、上記と同様に圧縮機に液冷媒が多量に
戻り信頼性が低下する。この吐出ガス温度Tdの低下の状
況と第2開閉弁9の開路の時間との関係を第5図に示
す。
第5図は縦軸に吐出冷媒ガス温度Td、横軸に時間tを示
す。第1電磁弁8、第2電磁弁9を同時に開くと、一点
鎖線で示すように吐出ガス温度は急激に低下し、温度上
昇に時間がかゝる。また、第1電磁弁8開路t1時間後に
第2電磁弁9を開路すれば吐出冷媒ガス温度は時間と共
に破線で示すように変化する。更に、第1電磁弁8回路
t2時間後でTdがhに回復したときに第2電磁弁9を開路
すれば、吐出冷媒ガス温度は実線で示すように変化す
る。即ち、第1電磁弁8開路t2時間後に第2電磁弁9を
開路するようにすれば、吐出冷媒ガス温度の低下は少な
い。
す。第1電磁弁8、第2電磁弁9を同時に開くと、一点
鎖線で示すように吐出ガス温度は急激に低下し、温度上
昇に時間がかゝる。また、第1電磁弁8開路t1時間後に
第2電磁弁9を開路すれば吐出冷媒ガス温度は時間と共
に破線で示すように変化する。更に、第1電磁弁8回路
t2時間後でTdがhに回復したときに第2電磁弁9を開路
すれば、吐出冷媒ガス温度は実線で示すように変化す
る。即ち、第1電磁弁8開路t2時間後に第2電磁弁9を
開路するようにすれば、吐出冷媒ガス温度の低下は少な
い。
次いで、霜が解けると、室外熱交換器5の出口冷媒温度
Tr0(センサ25の検出温度)が上昇して来る。このTr0が
設定値fになったとき、両バイパス弁8,9を閉じると共
に室内送風機12は通常運転gに、室外送風機14は再運転
し、通常の暖房運転に戻る。
Tr0(センサ25の検出温度)が上昇して来る。このTr0が
設定値fになったとき、両バイパス弁8,9を閉じると共
に室内送風機12は通常運転gに、室外送風機14は再運転
し、通常の暖房運転に戻る。
尚、第3図には記載してないが、もし何んらかの理由に
より霜が解けず、室外熱交換器の出口冷媒温度Tr0が設
定時間内に設定温度fまで上昇しない場合は、室内熱交
換器用送風機12を停止し、風量をゼロとする。その結
果、室内熱交換器3での冷媒の凝縮が少なくなり、室外
熱交換器5に流入する冷媒は、霜を解かす熱量が大き
く、従って除霜作用は活発となり、室外熱交換器の出口
冷媒温度Tr0が上昇することになる。
より霜が解けず、室外熱交換器の出口冷媒温度Tr0が設
定時間内に設定温度fまで上昇しない場合は、室内熱交
換器用送風機12を停止し、風量をゼロとする。その結
果、室内熱交換器3での冷媒の凝縮が少なくなり、室外
熱交換器5に流入する冷媒は、霜を解かす熱量が大き
く、従って除霜作用は活発となり、室外熱交換器の出口
冷媒温度Tr0が上昇することになる。
第6図は本発明の他の実施例を示すサイクル構成図で、
この実施例が第1図の実施例と相違するところは、吐出
配管1aから分岐した分岐管10aに第3の電磁弁10を設
け、この電磁弁10の出口側に、室外熱交換器5側へバイ
パスさせる管路6及び、吸入配管1bへバイパスさせる管
路7を夫々接続した構造で、その他の部分は第1図の実
施例と同様であるので同符号を付しその説明を省略す
る。
この実施例が第1図の実施例と相違するところは、吐出
配管1aから分岐した分岐管10aに第3の電磁弁10を設
け、この電磁弁10の出口側に、室外熱交換器5側へバイ
パスさせる管路6及び、吸入配管1bへバイパスさせる管
路7を夫々接続した構造で、その他の部分は第1図の実
施例と同様であるので同符号を付しその説明を省略す
る。
上記第3電磁弁10は、外気温度、室外熱交換器流入冷媒
温度、圧縮機吐出ガス温度あるいはその他の条件等を検
出し、上記検出温度または温度差あるいは他の条件を設
定値等と比較し、除霜運転が必要な状態になった場合開
路し、除霜運転が完了したら閉路される。他の各機器の
制御及び作用は第1図の実施例と同様であるからその説
明を省略する。
温度、圧縮機吐出ガス温度あるいはその他の条件等を検
出し、上記検出温度または温度差あるいは他の条件を設
定値等と比較し、除霜運転が必要な状態になった場合開
路し、除霜運転が完了したら閉路される。他の各機器の
制御及び作用は第1図の実施例と同様であるからその説
明を省略する。
以上説明したように本発明によれば、除霜運転中も暖房
運転を維持し、室内熱交換器から室内に風を吹出すた
め、除霜運転中も快適性も維持できる。
運転を維持し、室内熱交換器から室内に風を吹出すた
め、除霜運転中も快適性も維持できる。
また、除霜運転中に吐出冷媒ガス温度を制御しているた
め、従来のホットガスバイパス除霜方式に較べ圧縮機へ
の液戻りが少なく信頼性が大巾に向上される効果を有す
る。
め、従来のホットガスバイパス除霜方式に較べ圧縮機へ
の液戻りが少なく信頼性が大巾に向上される効果を有す
る。
第1図は本発明の一実施例を示す冷凍サイクルの構成
図、第2図は各温度センサの検知信号をマイコンに取込
み設定値との比較を行ない、出力信号にて各制御弁を制
御する関係を示す説明図、第3図は除霜運転時のフロー
チャート図、第4図は外気と室外熱交換器の流入冷媒温
度との差と、着霜量との関係を示す線図、第5図は除霜
運転中に第2電磁弁を開路する時間と吐出ガス温度との
関係を示す線図、第6図は本発明の他の実施例を示す冷
凍サイクルの構成図である。 1……圧縮機、2……四方弁、3……室内熱交換器、4
……膨張弁、5……室外熱交換器、6,7,10a……バイパ
ス管(分岐管)、8,9,10……電磁弁、12……室内送風
機、14……室外送風機、21,22,23,24,25,26……センサ
ー。
図、第2図は各温度センサの検知信号をマイコンに取込
み設定値との比較を行ない、出力信号にて各制御弁を制
御する関係を示す説明図、第3図は除霜運転時のフロー
チャート図、第4図は外気と室外熱交換器の流入冷媒温
度との差と、着霜量との関係を示す線図、第5図は除霜
運転中に第2電磁弁を開路する時間と吐出ガス温度との
関係を示す線図、第6図は本発明の他の実施例を示す冷
凍サイクルの構成図である。 1……圧縮機、2……四方弁、3……室内熱交換器、4
……膨張弁、5……室外熱交換器、6,7,10a……バイパ
ス管(分岐管)、8,9,10……電磁弁、12……室内送風
機、14……室外送風機、21,22,23,24,25,26……センサ
ー。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 安田 弘 静岡県清水市村松390番地 株式会社日立 製作所機械研究所内 (72)発明者 石羽根 久平 静岡県清水市村松390番地 株式会社日立 製作所機械研究所内 (72)発明者 寺田 浩清 静岡県清水市村松390番地 株式会社日立 製作所清水工場内 (56)参考文献 特開 昭55−17081(JP,A) 実開 昭54−61341(JP,U)
Claims (11)
- 【請求項1】圧縮機、四方弁、室内熱交換器、膨張弁、
室外熱交換器を順次配管接続してヒートポンプ式冷凍サ
イクルを形成し、四方弁を切換えることによって暖房運
転または冷房運転を行う空気調和機において、圧縮機の
吐出側管側から分岐管を設け、この分岐管は、膨張弁と
室外熱交換器を結ぶ管路と接続されるバイパス管と、圧
縮機の吸入側管路に接続されるバイパス管を形成し、上
記両バイパス管には夫々開閉弁を設け、除霜運転は、暖
房運転を継続し乍ら室外熱交換器へ吐出ガスを流通させ
るよう開閉弁を開路する手段と、吸入側へ吐出ガスを流
通させるよう開閉弁を圧縮機の吐出ガス温度に応じ選択
的に開閉し、吐出ガス温度が低いとき、吐出ガスを吸入
側へ流通させる手段とを設けてなることを特徴とする空
気調和機。 - 【請求項2】開閉弁が電磁弁である特許請求の範囲第1
項記載の空気調和機。 - 【請求項3】室外熱交換器側へ吐出ガスを流す電磁弁を
開路する手段が、外気温度検出するセンサーと、室外熱
交換器流入冷媒温度を検出するセンサーと、圧縮機の吐
出ガス温度を検出するセンサーを備え、上記各センサー
で検出した外気温度と冷媒温度の差と設定値を比較し、
且つ、吐出ガス温度と設定値とを比較し、上記電磁弁に
開路信号を出力するものである特許請求の範囲第2項記
載の空気調和機。 - 【請求項4】室外熱交換器側へ吐出ガスを流す電磁弁を
閉路する手段が、室外熱交換器流出冷媒温度を検出する
センサーを備え、上記各センサーで検出した冷媒温度と
設定値とを比較し、上記電磁弁に閉路信号を出力するも
のである特許請求の範囲第3項記載の空気調和機。 - 【請求項5】吸入側へ吐出ガスを流す電磁弁を選択的に
開閉する手段が、圧縮機の吐出ガス温度を検出するセン
サーを備え、除霜前に、このセンサで検出した冷媒温度
と設定値を比較し、設定値より低ければ開路し、設定値
に上昇すれば閉路する信号を出力するものである特許請
求の範囲第2項記載の空気調和機。 - 【請求項6】吸入側へ吐出ガスを流す電磁弁を選択的に
開閉する手段が、除霜中に、除霜運転が除霜設定時間を
超過し、且つ、圧縮機の吐出ガス冷媒温度と設定値とを
比較し、設定値より高ければ上記電磁弁を開路し、室外
熱交換器流出冷温度を検出するセンサーを備え、上記セ
ンサーで検出した冷媒温度と設定値とを比較した設定値
より高ければ、上記電磁弁を閉路する信号を出力するも
のである特許請求の範囲第2項または第3項記載の空気
調和機。 - 【請求項7】室内熱交換器が送風機を備え、除霜運転中
は送風機を低風量になす手段を設けてなる特許請求の範
囲第1項乃至第6項のいずれか一つの記載の空気調和
機。 - 【請求項8】室内送風機が、除霜異常時には停止する手
段を設けてなる特許請求の範囲第7項記載の空気調和
機。 - 【請求項9】室外熱交換器が送風機を備え、除霜運転中
は送風機を停止する手段を設けてなる特許請求の範囲第
1項乃至第8項のいずれか一つに記載の空気調和機。 - 【請求項10】膨張弁が、除霜中は設定開度を維持する
手段に加え、圧縮機吐出冷媒温度と設定値を比較し、冷
媒温度が設定値より低ければ閉方向に、高ければ開方向
に開度制御する手段を備えてなる特許請求の範囲第1項
乃至第9項のいずれか一つに記載の空気調和機。 - 【請求項11】暖房運転復帰時には、室内送風機を通常
の風量にすると共に室外送風機を再起動する手段を設け
てなる特許請求の範囲第1項乃至第10項のいずれか一つ
に記載の空気調和機。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP27897285A JPH0730979B2 (ja) | 1985-12-13 | 1985-12-13 | 空気調和機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP27897285A JPH0730979B2 (ja) | 1985-12-13 | 1985-12-13 | 空気調和機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62138660A JPS62138660A (ja) | 1987-06-22 |
| JPH0730979B2 true JPH0730979B2 (ja) | 1995-04-10 |
Family
ID=17604630
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP27897285A Expired - Fee Related JPH0730979B2 (ja) | 1985-12-13 | 1985-12-13 | 空気調和機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0730979B2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2021167337A1 (en) * | 2020-02-17 | 2021-08-26 | Lg Electronics Inc. | Air conditioner |
Families Citing this family (8)
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|---|---|---|---|---|
| JPH07117323B2 (ja) * | 1989-03-17 | 1995-12-18 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置 |
| JP5976576B2 (ja) * | 2013-03-21 | 2016-08-23 | ジョンソンコントロールズ ヒタチ エア コンディショニング テクノロジー(ホンコン)リミテッド | 空気調和機 |
| JP2015068569A (ja) * | 2013-09-30 | 2015-04-13 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
| JP5737353B2 (ja) * | 2013-09-30 | 2015-06-17 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
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| JP5786914B2 (ja) * | 2013-09-30 | 2015-09-30 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
| JP6926460B2 (ja) * | 2016-12-09 | 2021-08-25 | ダイキン工業株式会社 | 冷凍装置 |
-
1985
- 1985-12-13 JP JP27897285A patent/JPH0730979B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2021167337A1 (en) * | 2020-02-17 | 2021-08-26 | Lg Electronics Inc. | Air conditioner |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS62138660A (ja) | 1987-06-22 |
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