JPH08170865A - ヒートポンプ空調装置用切換弁 - Google Patents

ヒートポンプ空調装置用切換弁

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JPH08170865A
JPH08170865A JP6314500A JP31450094A JPH08170865A JP H08170865 A JPH08170865 A JP H08170865A JP 6314500 A JP6314500 A JP 6314500A JP 31450094 A JP31450094 A JP 31450094A JP H08170865 A JPH08170865 A JP H08170865A
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Japan
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heat exchanger
port
valve body
pipe connection
pipe
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Withdrawn
Application number
JP6314500A
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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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Publication date
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    • 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
    • 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
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
    • F25B41/26Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves of fluid flow reversing valves
    • 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
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    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/027Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means
    • F25B2313/0276Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using six-way valves

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Abstract

(57)【要約】 【目的】 本発明は、熱交換器の効率の良い使用を可能
にすると共に、除霜運転の立ち上がりを迅速化したヒー
トポンプ空調装置用切換弁に関するものである。 【構成】 圧縮機吐出管接続用ポートAを形成した円筒
状の弁本体8に軸方向に延長する平滑摺動面を有する弁
座9を設け、弁座9に軸方向に等間隔を存して順次に室
外熱交換器入口管接続用ポートB、室内熱交換器出口管
接続用ポートC、圧縮器吸込管接続用ポートD、室外熱
交換器出口管接続用ポートE、及び室内熱交換器入口管
接続用ポートFを形成し、弁本体8内を高圧室R1 と圧
力変換室R 2 ,R3 に区画するピストン12に弁座9上
を摺動するスライド弁体13を連結してピストン12に
よりスライド弁体13を駆動し、スライド弁体13に隣
接する2個のポートを連通させる2個の連通用内腔13
a,13bを形成する。

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用切換弁に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図9ないし図11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10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f
1 を介して互いに連通し、かつ室外熱交換器出口管p6
と冷房時用膨張機構入口管p 7 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
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9及び図1
0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
11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p
3 と室内熱交換器出口管p4 、及び圧縮機吸込管p5
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9及び図11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 に対する接続用ポートが冷媒流路
切換用八方弁dに設けられ、使用されないポートに対す
る閉塞部f′,f′をスライドバルブfに設ける必要が
あるので弁機構が必然的に大型化し、スライドバルブf
に対する駆動力も大きなものが要求されて弁に高い差圧
が必要であり、暖房運転時に冷房運転に切り換えて除霜
を行う場合には、除霜運転の立ち上がりが長くなる欠点
がある。
【0008】本発明は上記した点に着目し、ポートを少
なくして小型化すると共に、スライドバルブの動作を迅
速化することを意図したものである。
【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用切換弁において
は、圧縮機吐出管接続用ポートを形成した円筒状の弁本
体に軸方向に延長する平滑摺動面を有する弁座を設け、
該弁座に軸方向に等間隔を存して順次に室外熱交換器入
口管接続用ポート、室内熱交換器出口管接続用ポート、
圧縮機吸込管接続用ポート、室外熱交換器出口管接続用
ポート及び室内熱交換器入口管接続用ポートを形成し、
該弁本体内を高圧室と圧力変換室に区画するピストンに
該弁座上を摺動するスライド弁体を連結して該ピストン
により該スライド弁体を駆動し、該スライド弁体に隣接
する2個のポートを連通させる2個の連通用内腔を形成
し、該スライド弁体は該弁本体の軸方向の一側に駆動さ
れた際に、一方の連通用内腔により該室外熱交換器入口
管接続用ポートと該室内熱交換器出口管接続用ポートを
連通させると共に、他方の連通用内腔により該圧縮器吸
込管接続用ポートと該室外熱交換器出口管接続用ポート
を連通させて該室内熱交換器入口管接続用ポートを開放
することにより該室内熱交換器入口管接続用ポートを該
高圧室を介して該圧縮器吐出管接続用ポートに連通さ
せ、該スライド弁体は該弁本体の軸方向の他側に駆動さ
れた際に、該一方の連通用内腔により該室内熱交換器出
口管接続用ポートと該圧縮機吸込管接続用ポートを連通
させると共に該他方の連通用内腔により該室外熱交換器
出口管接続用ポートと該室内熱交換器入口管接続用ポー
トを連通させて該室外熱交換器入口管接続用ポートを開
放することにより該室外熱交換器入口管接続用ポートを
該高圧室を介して該圧縮機吐出管接続用ポートに連通さ
せる構成を採用し、また、圧縮機吐出管接続用ポートを
形成した円筒状の弁本体に軸方向に延長する平滑摺動面
を有する弁座を設け、該弁座に軸方向に等間隔を存して
順次に室外熱交換器入口管接続用ポート、一方の室内熱
交換器入出兼用管接続用ポート、室外熱交換器出口管接
続用ポート、圧縮機吸込管接続用ポート及び他方の室内
熱交換器入出兼用管接続用ポートを形成し、該弁本体内
を高圧室と圧力変換室に区画するピストンに該弁座上を
摺動するスライド弁体を連結して該ピストンにより該ス
ライド弁体を駆動し、該スライド弁体に隣接する2個の
ポートを連通させる2個の連通用内腔を形成し、該スラ
イド弁体は該弁本体の軸方向の一側に駆動された際に、
一方の連通用内腔により該室外熱交換器入口管接続用ポ
ートと該一方の室内熱交換器入出兼用管接続用ポートを
連通させると共に、他方の連通用内腔により該室外熱交
換器出口管接続用ポートと該圧縮器吸込管接続用ポート
とを連通させて該他方の室内熱交換器入出兼用管接続用
ポートを開放することにより該他方の室内熱交換器入出
兼用管接続用ポートを該高圧室を介して該圧縮機吐出管
接続用ポートに連通させ、該スライド弁体は該弁本体の
軸方向の他側に駆動された際に、該一方の連通用内腔に
より該一方の室内熱交換器入出兼用管接続用ポートと該
室外熱交換器出口管接続用ポートを連通させると共に、
該圧縮器吸込管接続用ポートと該他方の室内熱交換器入
出兼用管接続用ポートを連通させて該室外熱交換器入口
管接続用ポートを開放することにより該室外熱交換器入
口管接続用ポートを該高圧室を介して該圧縮機吐出管接
続用ポートに連通させる構成を採用した。
【0010】
【作用】スライド弁体は、移動により管路を切り換えて
暖房運転から冷房運転へ、または冷房運転から暖房運転
へ転換し、この際に少なくとも室外熱交換器における冷
媒流の方向を一定とする。
【0011】
【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、V1 は冷媒流路の
六方切換弁、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)。
【0012】図2に示される如くに、冷媒流路の六方切
換弁V1 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9
a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。
【0013】六方切換弁V1 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1
2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1
3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R2 ,R3 を区画する。
【0014】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
介して圧縮機吸込管P4 に達する低圧連通管19を圧力
変換室R3 に対する導管20に連通させると共に高圧導
入管21を圧力変換室R2 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R
2 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)。
【0015】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個の連通用内腔13a,13bが形成されており、
図2の状態においては連通用内腔13aがポートB,C
を連通させると共に、連通用内腔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。
【0016】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、連通用内腔
13aがポートC,Dを連通させると共に、連通用内腔
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。
【0017】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、六方切換弁V 1 のスライド弁体1
3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。
【0018】図4の空調装置Yにおいて、冷媒流路の六
方切換弁V2 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P 4 が、またポートF′には室内
熱交換器入出兼用管P6 ′がそれぞれ接続されている
(図5,6参照)。
【0019】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。
【0020】図7はスライド弁体の駆動機構が異なる冷
媒流路の六方切換弁V3 を示し、弁本体8内に1個の摺
動受圧体10′によりピストン12′が設けられ、該ピ
ストン12′に連結杆11′によりスライド弁体13が
連結されている。ピストン12′は弁本体8内を高圧室
1 と圧力変換室R2 に区画し、圧力変換室R2 内にお
いて栓体23との間に設けた圧縮コイルバネ24により
常時高圧室R1 側へ付勢されている。
【0021】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1
6′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′は圧縮
機吸込管P4 に通ずる第1低圧連通管19′のポート1
9a′を閉じて圧力変換室R2 に達する第2低圧連通管
19″との連通を遮断しており、この状態で圧縮機1を
起動すると圧力変換室R2 には摺動受圧体10′の通孔
10a′より高圧が流入して高圧室R1 と同圧となり、
ピストン12′は圧縮コイルバネ24により図面の左方
向に移動してスライド弁体13が図2と同じように暖房
位置運転となる。
【0022】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′が前記ポ
ート19a′を開いて第1低圧連通管19′に第2低圧
連通管19″を連通させるので、圧力変換室R2 の圧力
は低圧側へ吸引され、この際に通孔10a′より圧力変
換室R2 に流入する冷媒量よりも第1,2低圧連通管1
9′,19″により吸引された冷媒量が大きいので、圧
力変換室R2 は負圧となり、高圧室R1 の圧力が圧縮コ
イルバネ24の圧力に打ち勝ってピストン12′を圧力
変換室R2 側へ移動させ、スライド弁体13は図3と同
じように冷房位置運転となる(図8参照)。
【0023】
【発明の効果】本発明においては、スライド弁体におけ
る二つの連通用内腔により二つの管路を同時に切り換え
ることにより少なくとも室外熱交換器における冷媒流の
方向を一定にして熱交換器の効率の良い使用を可能と
し、この際において切換弁内の6個のポートは常に冷媒
流通路を形成しているので無駄を省きつつ切換弁をコン
パクトに構成することができ、また冷媒流路の配管を少
なくして空調装置の構造を簡略化するのに有益である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明におけるヒートポンプ空調装置の管路接
続図である。
【図2】図1の装置に使用される六方切換弁の暖房状態
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】本発明におけ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】図4の装置に使用される六方切換弁の暖房状態
における断面図である。
【図6】同上の冷房状態における断面図である。
【図7】スライド弁体の駆動機構が異なる六方切換弁の
暖房状態における断面図である。
【図8】同上の冷房状態における断面図である。
【図9】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10】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11】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 V1 ,V2 ,V3 切換弁 A 圧縮機吐出管接続用ポート B 室外熱交換器入口管接続用ポ
ート C 室内熱交換器出口管接続用ポ
ート C′ 室内熱交換器入出兼用管接続
用ポート D,E′ 圧縮機吸込管接続用ポート E,D′ 室外熱交換器出口管接続用ポ
ート F 室内熱交換器入口管接続用ポ
ート F′ 室内熱交換器入出兼用管接続
用ポート 1 圧縮機 2 室外熱交換器 3 室内熱交換器 8 弁本体 9 弁座 12 ピストン 13 スライド弁体 13a,13b 連通用内腔 R1 高圧室 R2 ,R3 圧力変換室
───────────────────────────────────────────────────── 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 (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 圧縮機吐出管接続用ポートを形成した円
    筒状の弁本体に軸方向に延長する平滑摺動面を有する弁
    座を設け、該弁座に軸方向に等間隔を存して順次に室外
    熱交換器入口管接続用ポート、室内熱交換器出口管接続
    用ポート、圧縮機吸込管接続用ポート、室外熱交換器出
    口管接続用ポート及び室内熱交換器入口管接続用ポート
    を形成し、該弁本体内を高圧室と圧力変換室に区画する
    ピストンに該弁座上を摺動するスライド弁体を連結して
    該ピストンにより該スライド弁体を駆動し、該スライド
    弁体に隣接する2個のポートを連通させる2個の連通用
    内腔を形成し、該スライド弁体は該弁本体の軸方向の一
    側に駆動された際に、一方の連通用内腔により該室外熱
    交換器入口管接続用ポートと該室内熱交換器出口管接続
    用ポートを連通させると共に、他方の連通用内腔により
    該圧縮器吸込管接続用ポートと該室外熱交換器出口管接
    続用ポートを連通させて該室内熱交換器入口管接続用ポ
    ートを開放することにより該室内熱交換器入口管接続用
    ポートを該高圧室を介して該圧縮器吐出管接続用ポート
    に連通させ、該スライド弁体は該弁本体の軸方向の他側
    に駆動された際に、該一方の連通用内腔により該室内熱
    交換器出口管接続用ポートと該圧縮機吸込管接続用ポー
    トを連通させると共に該他方の連通用内腔により該室外
    熱交換器出口管接続用ポートと該室内熱交換器入口管接
    続用ポートを連通させて該室外熱交換器入口管接続用ポ
    ートを開放することにより該室外熱交換器入口管接続用
    ポートを該高圧室を介して該圧縮機吐出管接続用ポート
    に連通させることを特徴とするヒートポンプ空調装置用
    切換弁。
  2. 【請求項2】 圧縮機吐出管接続用ポートを形成した円
    筒状の弁本体に軸方向に延長する平滑摺動面を有する弁
    座を設け、該弁座に軸方向に等間隔を存して順次に室外
    熱交換器入口管接続用ポート、一方の室内熱交換器入出
    兼用管接続用ポート、室外熱交換器出口管接続用ポー
    ト、圧縮機吸込管接続用ポート及び他方の室内熱交換器
    入出兼用管接続用ポートを形成し、該弁本体内を高圧室
    と圧力変換室に区画するピストンに該弁座上を摺動する
    スライド弁体を連結して該ピストンにより該スライド弁
    体を駆動し、該スライド弁体に隣接する2個のポートを
    連通させる2個の連通用内腔を形成し、該スライド弁体
    は該弁本体の軸方向の一側に駆動された際に、一方の連
    通用内腔により該室外熱交換器入口管接続用ポートと該
    一方の室内熱交換器入出兼用管接続用ポートを連通させ
    ると共に、他方の連通用内腔により該室外熱交換器出口
    管接続用ポートと該圧縮器吸込管接続用ポートとを連通
    させて該他方の室内熱交換器入出兼用管接続用ポートを
    開放することにより該他方の室内熱交換器入出兼用管接
    続用ポートを該高圧室を介して該圧縮機吐出管接続用ポ
    ートに連通させ、該スライド弁体は該弁本体の軸方向の
    他側に駆動された際に、該一方の連通用内腔により該一
    方の室内熱交換器入出兼用管接続用ポートと該室外熱交
    換器出口管接続用ポートを連通させると共に、該圧縮器
    吸込管接続用ポートと該他方の室内熱交換器入出兼用管
    接続用ポートを連通させて該室外熱交換器入口管接続用
    ポートを開放することにより該室外熱交換器入口管接続
    用ポートを該高圧室を介して該圧縮機吐出管接続用ポー
    トに連通させることを特徴とするヒートポンプ空調装置
    用切換弁。
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