JPH08170864A - ヒートポンプ空調装置及び除霜方法 - Google Patents

ヒートポンプ空調装置及び除霜方法

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JPH08170864A
JPH08170864A JP6314499A JP31449994A JPH08170864A JP H08170864 A JPH08170864 A JP H08170864A JP 6314499 A JP6314499 A JP 6314499A JP 31449994 A JP31449994 A JP 31449994A JP H08170864 A JPH08170864 A JP H08170864A
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JP
Japan
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heat exchanger
pipe
inlet
indoor heat
outlet pipe
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JP6314499A
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Atsuyumi Ishikawa
敦弓 石川
Takeshi Rakuma
毅 樂間
Tadashi Aoki
忠 青木
Noburu Kasai
宣 笠井
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Sanyo Electric Co Ltd
Saginomiya Seisakusho Inc
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
Saginomiya Seisakusho Inc
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 熱交換器の高効率使用を可能とし,除霜運転
の立ち上がりの迅速化,除霜運転中でも暖房運転を可能
とする空調装置及び除霜方法に関するものである。 【構成】 冷媒流路切換用六方弁4の弁本体8に,圧縮
機吐出管Pと,室外熱交換器2の入口管Pと,冷房
用電動膨張弁5を介在する管Pと,室内熱交換器3の
一側管Pと,暖房用電動膨張弁6を介在させる管P
と,圧縮機吸入管Pとを連通する冷房時位置と,
,P,P,P,P,Pを連通する暖房時
位置とに切換可能とし,除霜時には一旦冷房時位置に切
換えると共に,冷房用電動膨張弁を全開として室内熱交
換器3に高圧高温の冷媒を供給して暖房を継続すると共
に暖房用電動膨張弁6を適宜開度を調整して運転する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、室内側熱交換器と室外
側熱交換器の一方が凝縮機、他方が蒸発器となるように
冷媒の流れを切り換えて、冷房と暖房の二通りに使用す
るヒートポンプ空調装置及びその除霜方法に関するもの
である。
【0002】
【従来の技術】図5ないし図7において(特開昭60−
93277号)、aは圧縮機、bは室外熱交換器、cは
室内熱交換器、dは冷媒流路切換用八方弁、e1 は暖房
時用膨張弁、e2 は冷房時用膨張弁である。
【0003】冷媒流路切換用八方弁dにおいて、密閉円
筒容器状の弁本体d1 の円周上の一方側部には圧縮機用
吐出管p1 が接続され、対向側部には軸方向に向けて順
次に、室外熱交換器入口管p2 、暖房時用膨張弁e1
介して室外熱交換器bの入口側に接続される暖房時膨張
機構入口管p3 、室内熱交換器出口管p4 、圧縮機吸込
管p5 、室外熱交換器出口管p6 、冷房時用膨張弁e2
を介して室内熱交換器cの入口側に接続される冷房時膨
張機構入口管p7 及び室内熱交換器入口管p8が等間隔
で接続されている。
【0004】弁本体d1 内にはスライドバルブfが設け
られる。スライドバルブfの両端部に閉塞部f′が形成
され、中央部2個所には隣接する管どうしを互いに連通
させるU字溝f1 ,f2 が形成されている。上記構成に
おいて、冷房時には、八方弁d内のスライドバルブfは
図6に示す冷房時位置にあり、圧縮機吐出管p1 が弁本
体d1 を介して室外熱交換器入口管p2 に連通し、室内
熱交換器出口管p4 と圧縮機吸込管p5 とがU字溝f1
を介して互いに連通し、かつ室外熱交換器出口管p6
冷房時用膨張機構入口管p7とがU字溝f2 を介して互
いに連通している。このとき、暖房時膨張機構入口管p
3 と室内熱交換器入口管p8 が閉塞部f′,f′により
それぞれ閉塞され、したがって、冷媒は図5及び図6の
実線方向へ流れる。
【0005】また、暖房時には、スライドバルブfは図
7に示す暖房時位置にあり、圧縮機吐出管p1 が室内熱
交換器入口管p8 に連通し、暖房時膨張機構入口管p3
と室内熱交換器出口管p4 、及び圧縮機吸込管p5 と室
外熱交換器出口管p6 とが互いに連通し、室外熱交換器
入口管p2 及び冷房時用膨張機構入口管p7 が閉塞され
る。したがって、暖房時には冷媒は図5及び図7の破線
の方向に流れる。
【0006】このように、冷房時または暖房時のいずれ
の場合にあっても、室外熱交換器b、室内熱交換器cと
も常に同じ方向に冷媒を流す事が可能となり、被熱交換
媒体との相対的流れ方向を常にカウンターフローにする
事ができるので、熱交換器b,cを冷房時、暖房時とも
高効率で使う事が可能となる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】上記従来技術にあって
は、常時使用されない暖房時膨張機構入口管p3 と冷房
時膨張機構入口管p7 が冷媒流路切換用八方弁dに接続
されているので管路が多くなって装置が必然的に大型化
し、暖房運転時において除霜運転を行う場合には、四方
弁を用いた従来のヒートポンプ回路同様、暖房運転を中
断する必要がある。
【0008】本発明は上記した点に着目し、冷媒流路の
切換用として六方弁を採用することにより管路数を少な
くして装置を簡略化し、且つ除霜運転の際の立上り時間
を短縮するとともに、除霜運転中でも室内熱交換器から
温風を継続して送ることを可能にしたものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明のヒートポンプ空調装置においては、冷媒流
路切換用六方弁の弁本体に、圧縮機吐出管と、室外熱交
換器入口管と、可逆型電動式膨張弁を介在させた室内熱
交換器の一側に対する入出兼用管と、室外熱交換器出口
管と、圧縮機吸込管と、室内熱交換器の他側に対する入
出兼用管とを接続し、圧縮機吐出管と室外熱交換器入口
管、室内熱交換器の一側に対する入出兼用管と室外熱交
換器出口管、および圧縮機吸込管と室内熱交換器の他側
に対する入出兼用管をそれぞれ連通させる冷房時位置
と、圧縮機吐出管と室内熱交換の他側に対する入出兼用
管、室外熱交換器入口管と室内熱交換器の一側に対する
入出兼用管、室外熱交換器出口管と圧縮機吸込管をそれ
ぞれ連通させる暖房時位置との間で移動可能なスライド
弁体を該弁本体に設ける構成を採用した。
【0010】また、本発明の除霜方法においては、冷媒
流路切換用六方弁の弁本体に、圧縮機吐出管と、室外熱
交換器入口管と、暖房時用電動式膨張弁を介在させた室
内熱交換器出口管と、圧縮機吸込管と、冷房時用電動式
膨張弁を介在させた室外熱交換器出口管と、室内熱交換
器入口管とを接続し、圧縮機吐出管と室外熱交換器入口
管、室内熱交換器出口管と圧縮機吸込管、および室外熱
交換器出口管と室内熱交換器入口管をそれぞれ連通させ
る冷房時位置と、圧縮機吐出管と室内熱交換器入口管、
室外熱交換器入口管と室内熱交換器出口管、および圧縮
機吸込管と室外熱交換器出口管をそれぞれ連通させる暖
房時位置との間で移動可能なスライド弁体を該弁本体に
設け、暖房運転時においてスライド弁体を冷房時位置へ
移動させると共に、冷房時用電動式膨張弁をほぼ全開に
して除霜運転を行なうことを特徴とし、更に、冷媒流路
切換用六方弁の弁本体に、圧縮機吐出管と、室外熱交換
器入口管と、可逆型電動式膨張弁を介在させた室内熱交
換器の一側に対する入出兼用管と、室外熱交換器出口管
と、圧縮機吸込管と、室内熱交換器の他側に対する入出
兼用管とを接続し、圧縮機吐出管と室外熱交換器入口
管、室内熱交換器の一側に対する入出兼用管と室外熱交
換器出口管、および圧縮機吸込管と室内熱交換器の他側
に対する入出兼用管をそれぞれ連通させる冷房時位置
と、圧縮機吐出管と室内熱交換の他側に対する入出兼用
管、室外熱交換器入口管と室内熱交換器の一側に対する
入出兼用管、室外熱交換器出口管と圧縮機吸込管をそれ
ぞれ連通させる暖房時位置との間で移動可能なスライド
弁体を該弁本体に設け、暖房運転時においてスライド弁
体を冷房時位置へ移動させると共に、可逆型電動式膨張
弁をほぼ全開にして除霜運転を行なうことを特徴とす
る。
【0011】
【作用】暖房運転時と冷房運転時において、室外熱交換
器においては冷媒流は同一方向となり、除霜運転時にお
いて、高熱の高圧冷媒は室外熱交換器を通って室内熱交
換器に達する。
【0012】
【実施例】図1の空調装置Xにおいて、1は圧縮機、2
は室外熱交換器、3は室内熱交換器、4は冷媒流路切換
用六方弁、5は冷房時用電動式膨張弁、6は暖房時用電
動式膨張弁である。電動式膨張弁5,6は制御信号によ
って動作するステップモータ駆動により開閉する(特開
昭62−125271号)。
【0013】図2に示される如くに、冷媒流路切換用六
方弁4は円筒状の弁本体8を有し、その周方向の一側に
は圧縮機吐出管P1 と接続されるポートAが形成され、
周方向の対向側には軸方向に延長する平滑摺動面9aを
形成した弁座9が設けられていて、該弁座9には軸方向
に等間隔を有して順次に5個のポートB,C,D,E,
Fが形成されている。そして、ポートBには室外熱交換
器入口管P2 が、ポートCには暖房時用電動式膨張弁6
を介在させた室内熱交換器出口管P3 が、ポートDには
圧縮機吸込管P4 が、ポートEには冷房時用電動式膨張
弁5を介在させた室外熱交換器出口管P5 が、またポー
トFには室内熱交換器入口管P6 がそれぞれ接続されて
いる。
【0014】六方弁4の弁本体8内には2個の摺動受圧
体10,10を連結杆11に結合したピストン12が設
けられ、該連結杆11にスライド弁体13が固定されて
いて、ピストン12の移動によりスライド弁体13は弁
座9上を摺動する。ピストン12は、弁本体8の中心部
における高圧室R1 とその両側における圧力変換室
2 ,R3 を区画する。
【0015】14はスライド弁体切換用のパイロット電
磁弁であり、プランジャー15に結合された弁体16を
有し、ソレノイドコイル17の非通電時においてコイル
バネ18により付勢された弁体16はその内腔16aを
介して低圧連通管19を圧力変換室R3 に対する導管2
0に連通させると共に高圧導入管21を圧力変換室R 2
に対する導管22に連通させており、この状態で圧縮機
1を起動すると圧力変換室R2 に高圧が導入されてピス
トン12ないしスライド弁体13は圧力変換室R3 方向
に移動して固定される(図2)。
【0016】スライド弁体13には、ポートB,C,
D,E,Fにおいて相隣接する2個のポートを連通させ
る2個の内腔13a,13bが形成されており、図2の
状態においては内腔13aがポートB,Cを連通させる
と共に、内腔13bがポートD,Eを連通させ、ポート
Aからの高圧は高圧室R1 を通ってポートFに流れ込
み、冷媒が図1の点線の経路で循環する暖房運転位置と
なる。
【0017】パイロット電磁弁14のソレノイドコイル
17に通電しつつ、空調装置Xを起動すると、プランジ
ャー15が吸引されることにより弁体16が移動して内
腔16aを介して低圧連通管19を圧力変換室R2 に対
する導管22に連通させると共に高圧導入管21を圧力
変換室R3 に対する導管20に連通させるので、圧力変
換室R3 に高圧が導入されてピストン12ないしスライ
ド弁体13は圧力変換室R2 方向に移動し、内腔13a
がポートC,Dを連通させると共に、内腔13bがポー
トE,Fを連通させるので(図3参照)、ポートAから
の高圧は高圧室R1 を通ってポートBに流入し、冷媒が
図1の実線の経路で循環する冷房運転位置となる。図1
の構造では、室外熱交換器2及び室内熱交換器3におけ
る冷媒の流れ方向は、冷房時と暖房時で変化することな
く、常に同一方向であり、熱交換器の効率のよい使用が
できる。
【0018】暖房運転時において、室外熱交換器2に霜
が付着した場合には、六方弁4のスライド弁体13を図
3の冷房運転位置に移行させると共に冷房時用電動式膨
張弁5を全開にし、且つ暖房時用電動式膨張弁6を適宜
に開いた除霜運転とし、室外熱交換器2に高熱の高圧冷
媒を送って除霜すると共に室内熱交換器3にも高圧冷媒
を送り、室内熱交換器から温風を送風して暖房状態が中
断されないようにする。また、除霜運転切り換え時にお
いて、暖房運転の際において使用していた回路を冷媒が
逆流する事なくそのまま使用するので立ち上り時間を短
縮することが出来る。
【0019】図4の空調装置Yにおいて、冷媒流路切換
用六方弁4の弁本体8には前記空調装置Xと同様に6個
のポートA,B,C,D,E,Fが形成され、ポートA
には圧縮機吐出管P1 が、ポートBには室外熱交換器入
口管P2 が、ポートCには可逆型電動式膨張弁6′を介
在させた室内熱交換器入出兼用管P3 ′が、ポートDに
は室外熱交換器出口管P5 が、ポートEには圧縮機吸込
管P4 が、またポートFには室内熱交換器入出兼用管P
6 ′がそれぞれ接続されている。
【0020】従って、暖房運転時には冷媒が図4の点線
の経路で循環し、冷房運転時には実線の経路で循環す
る。空調装置Yでは、室内熱交換器3における冷媒流の
方向が暖房時と冷房時において逆転するので、その分だ
け効率の面で劣るが、膨張弁が1個で済むので省スペー
ス、省コストの面で優れ、特に、除霜運転時において暖
房運転から冷房運転に切り換えた際において、被除霜対
象物となる室外熱交換器2内における冷媒の流れ方向が
一定であるので、冷媒の逆流に基因する圧力変動の発生
を防止し得ると共に、除霜運転の立ち上がりを迅速化し
得る点については、前記空調装置Xの場合と同様であ
り、この場合においても電動式膨張弁6′を全開にする
ので室内熱交換器3において温風を継続して送ることが
できる。
【0021】
【発明の効果】本発明においては、冷媒流路切換用とし
て六方弁を用いているので、冷媒流路の配管を少なくし
て構造を簡略化しつつ、室外熱交換器における冷媒流の
方向を冷,暖房運転にかかわらず一定としているので、
熱交換器の効率的な使用が達成される。
【0022】また、除霜運転時においては、暖房運転時
における冷媒管路を冷媒が逆流することなくそのまま使
用し得ると共に、室外熱交換器における冷媒流方向が暖
房運転時と同一であるので、除霜運転の立ち上りを迅速
化し、かつ、除霜運転中でも暖房運転を可能とする効果
がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明にかかるヒートポンプ空調装置の管路接
続図である。
【図2】冷媒流路切換用六方弁の暖房状態における断面
図である。
【図3】同上の冷房状態における断面図である。
【図4】本発明にかかるヒートポンプ空調装置の他の構
造を示す管路接続図である。
【図5】従来のヒートポンプ冷凍サイクルの管路接続図
である。
【図6】同上の冷媒流路切換用八方弁の冷房状態におけ
る断面図である。
【図7】同上の暖房状態の断面図である。
【符号の説明】
X,Y 空調装置 A,B,C,D,E,F ポート 1 圧縮機 2 室外熱交換器 3 室内熱交換器 4 冷媒流路切換用六方弁 5 冷房時用電動式膨張弁 6 暖房時用電動式膨張弁 6′ 可逆型電動式膨張弁 8 弁本体 13 スライド弁体 P1 圧縮機吐出管 P2 室外熱交換器入口管 P3 室内熱交換器出口管 P4 圧縮機吸込管 P5 室外熱交換器出口管 P6 室内熱交換器入口管 P3 ′,P6 ′ 室内熱交換器入出兼用管
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 青木 忠 埼玉県狭山市笹井535 株式会社鷺宮製作 所狭山事業所内 (72)発明者 笠井 宣 埼玉県狭山市笹井535 株式会社鷺宮製作 所狭山事業所内

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 冷媒流路切換用六方弁の弁本体に、圧縮
    機吐出管と、室外熱交換器入口管と、可逆型電動式膨張
    弁を介在させた室内熱交換器の一側に対する入出兼用管
    と、室外熱交換器出口管と、圧縮機吸込管と、室内熱交
    換器の他側に対する入出兼用管とを接続し、圧縮機吐出
    管と室外熱交換器入口管、室内熱交換器の一側に対する
    入出兼用管と室外熱交換器出口管、および圧縮機吸込管
    と室内熱交換器の他側に対する入出兼用管をそれぞれ連
    通させる冷房時位置と、圧縮機吐出管と室内熱交換の他
    側に対する入出兼用管、室外熱交換器入口管と室内熱交
    換器の一側に対する入出兼用管、室外熱交換器出口管と
    圧縮機吸込管をそれぞれ連通させる暖房時位置との間で
    移動可能なスライド弁体を該弁本体に設けたことを特徴
    とするヒートポンプ空調装置。
  2. 【請求項2】 冷媒流路切換用六方弁の弁本体に、圧縮
    機吐出管と、室外熱交換器入口管と、暖房時用電動式膨
    張弁を介在させた室内熱交換器出口管と、圧縮機吸込管
    と、冷房時用電動式膨張弁を介在させた室外熱交換器出
    口管と、室内熱交換器入口管とを接続し、圧縮機吐出管
    と室外熱交換器入口管、室内熱交換器出口管と圧縮機吸
    込管、および室外熱交換器出口管と室内熱交換器入口管
    をそれぞれ連通させる冷房時位置と、圧縮機吐出管と室
    内熱交換器入口管、室外熱交換器入口管と室内熱交換器
    出口管、および圧縮機吸込管と室外熱交換器出口管をそ
    れぞれ連通させる暖房時位置との間で移動可能なスライ
    ド弁体を該弁本体に設け、 暖房運転時においてスライド弁体を冷房時位置へ移動さ
    せると共に、冷房時用電動式膨張弁をほぼ全開にして除
    霜運転を行なうことを特徴とするヒートポンプ空調装置
    の除霜方法。
  3. 【請求項3】 冷媒流路切換用六方弁の弁本体に、圧縮
    機吐出管と、室外熱交換器入口管と、可逆型電動式膨張
    弁を介在させた室内熱交換器の一側に対する入出兼用管
    と、室外熱交換器出口管と、圧縮機吸込管と、室内熱交
    換器の他側に対する入出兼用管とを接続し、圧縮機吐出
    管と室外熱交換器入口管、室内熱交換器の一側に対する
    入出兼用管と室外熱交換器出口管、および圧縮機吸込管
    と室内熱交換器の他側に対する入出兼用管をそれぞれ連
    通させる冷房時位置と、圧縮機吐出管と室内熱交換の他
    側に対する入出兼用管、室外熱交換器入口管と室内熱交
    換器の一側に対する入出兼用管、室外熱交換器出口管と
    圧縮機吸込管をそれぞれ連通させる暖房時位置との間で
    移動可能なスライド弁体を該弁本体に設け、 暖房運転時においてスライド弁体を冷房時位置へ移動さ
    せると共に、可逆型電動式膨張弁をほぼ全開にして除霜
    運転を行なうことを特徴とするヒートポンプ空調装置の
    除霜方法。
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