JPH08285352A - Heat pump type air conditioner - Google Patents

Heat pump type air conditioner

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Publication number
JPH08285352A
JPH08285352A JP7086952A JP8695295A JPH08285352A JP H08285352 A JPH08285352 A JP H08285352A JP 7086952 A JP7086952 A JP 7086952A JP 8695295 A JP8695295 A JP 8695295A JP H08285352 A JPH08285352 A JP H08285352A
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JP
Japan
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heat
heat exchanger
pressure difference
hot
indoor
Prior art date
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Pending
Application number
JP7086952A
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Japanese (ja)
Inventor
Junji Matsue
準治 松栄
Toshikazu Ishihara
寿和 石原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Publication date
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Priority to JP7086952A priority Critical patent/JPH08285352A/en
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  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 流路抵抗が少なく且つ安価に冷温水の循環を
監視することができるヒートポンプ式冷暖房装置を提供
する。 【構成】 外部からの熱又は動力により作動し放熱用熱
交換器及び吸熱用熱交換器を有する熱ガス機関と、室外
熱交換器及び室内熱交換器をそれぞれ有する室外機及び
室内機と、前記熱ガス機関の放熱用熱交換器及び吸熱用
熱交換器と前記室外機の室外熱交換器及び室内機の室内
熱交換器とを結ぶ冷温水回路と、を含むヒートポンプ式
冷暖房装置において、前記冷温水回路間の圧力差を検出
する圧力差センサが設けられていることを特徴とする。
(57) [Summary] [Object] To provide a heat pump type cooling and heating device which has a low flow path resistance and can inexpensively monitor the circulation of hot and cold water. [Composition] A hot gas engine which is operated by heat or power from the outside and has a heat radiating heat exchanger and an endothermic heat exchanger, an outdoor unit and an indoor unit each having an outdoor heat exchanger and an indoor heat exchanger, and In the heat pump type cooling and heating apparatus, including a heat-radiating heat exchanger and a heat-absorbing heat exchanger of the hot gas engine, and a cold-hot water circuit connecting the outdoor heat exchanger of the outdoor unit and the indoor heat exchanger of the indoor unit, the cooling and heating A pressure difference sensor for detecting a pressure difference between the water circuits is provided.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、外部からの熱又は動力
によって作動する熱ガス機関を利用した空気調和機、冷
凍機及び給湯器等のヒートポンプ式冷暖房装置に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a heat pump type air conditioner, such as an air conditioner, a refrigerator and a water heater, which uses a hot gas engine operated by heat or power from the outside.

【0002】[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】本装置
で使用する熱ガス機関は、スターリングサイクル機関や
吸収式冷凍機であり、燃焼などの高温熱源や電動機など
の動力を駆動源として冷暖房を行う機器である。最大の
特徴は、冷媒に自然冷媒(ヘリウム、窒素、アンモニア
等)を使用することであり、フロンを一切使用しないこ
とである。従って、フロンを使用した逆ランキン式冷暖
房機のように、冷媒である気体を用いて室内機に冷温熱
を搬送することができない。
2. Description of the Related Art The hot gas engine used in this apparatus is a Stirling cycle engine or an absorption chiller, and is used for heating and cooling by using a high temperature heat source such as combustion or a power source such as an electric motor as a drive source. It is a device to perform. The greatest feature is that a natural refrigerant (helium, nitrogen, ammonia, etc.) is used as the refrigerant, and no CFCs are used. Therefore, unlike the reverse Rankine type air conditioner using CFC, it is not possible to convey the cold heat to the indoor unit by using the gas as the refrigerant.

【0003】そこで、このような熱ガス機関を利用した
冷暖房装置においては、特許第1857581号(特公
平5−65777号)に見られるような冷温水による熱
搬送が採用されている。このような冷温水回路を採用し
た場合、冷温水が停止すると機器に大きなダメージを与
えることになるため冷温水を搬送するポンプの信頼性が
重要となる。
Therefore, in such a cooling and heating apparatus using a hot gas engine, heat transfer by cold and hot water as employed in Japanese Patent No. 1857581 (Japanese Patent Publication No. 5-65777) is adopted. When such a hot / cold water circuit is adopted, if the cold / hot water stops, the equipment will be seriously damaged. Therefore, the reliability of the pump for transporting the cold / hot water is important.

【0004】そこで、ポンプが運転され冷温水が循環し
ていることを確認するために、流量センサを冷温水回路
に設けている。しかし、流量センサを冷温水回路内に設
けることは、冷温水が循環する際に抵抗となり流量の低
下あるいはポンプ駆動動力の増加を招く。一方、抵抗の
少ない流量センサは間接的に流量を感知するものであ
り、音波や電磁力を利用したものとなり大変高価であ
る。
Therefore, in order to confirm that the pump is operated and the hot and cold water is circulating, a flow rate sensor is provided in the hot and cold water circuit. However, providing the flow rate sensor in the hot and cold water circuit causes resistance when the hot and cold water circulates, resulting in a decrease in the flow rate or an increase in pump driving power. On the other hand, a flow rate sensor with a small resistance indirectly senses the flow rate, and uses a sound wave or an electromagnetic force, which is very expensive.

【0005】そこで、本発明の目的は、流路抵抗が少な
く且つ安価に冷温水の循環を監視することができるヒー
トポンプ式冷暖房装置を提供することにある。
Therefore, an object of the present invention is to provide a heat pump type cooling / heating apparatus which has a low flow path resistance and can monitor the circulation of cold / hot water at low cost.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、外部
からの熱又は動力により作動し放熱用熱交換器及び吸熱
用熱交換器を有する熱ガス機関と、室外熱交換器及び室
内熱交換器をそれぞれ有する室外機及び室内機と、前記
熱ガス機関の放熱用熱交換器及び吸熱用熱交換器と前記
室外機の室外熱交換器及び室内機の室内熱交換器とを結
ぶ冷温水回路と、を含むヒートポンプ式冷暖房装置にお
いて、前記冷温水回路間の圧力差を検出する圧力差セン
サを設けたことを特徴とするものである。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a hot gas engine having a heat radiating heat exchanger and an endothermic heat exchanger which are operated by heat or power from the outside, an outdoor heat exchanger and an indoor heat. Cold and hot water that connects an outdoor unit and an indoor unit each having an exchanger, a heat-radiating heat exchanger and an endothermic heat exchanger of the hot gas engine, and an outdoor heat exchanger of the outdoor unit and an indoor heat exchanger of the indoor unit In the heat pump type cooling and heating apparatus including a circuit, a pressure difference sensor for detecting a pressure difference between the hot and cold water circuits is provided.

【0007】また、請求項2の発明は、外部からの熱又
は動力により作動し放熱用熱交換器及び吸熱用熱交換器
を有する熱ガス機関と、室外熱交換器及び室内熱交換器
をそれぞれ有する室外機及び室内機と、前記熱ガス機関
の放熱用熱交換器及び吸熱用熱交換器と前記室外機の室
外熱交換器及び室内機の室内熱交換器とを結ぶ冷温水回
路と、を含むヒートポンプ式冷暖房装置において、前記
冷温水回路間の圧力差を検出する圧力差センサと、該圧
力差センサからの検出信号に基づき圧力差が異常である
場合にはその旨の表示又は警報を行う処理回路と、を含
むことを特徴とするものである。
Further, the invention of claim 2 includes a hot gas engine which operates by heat or power from the outside and has a heat radiating heat exchanger and a heat absorbing heat exchanger, an outdoor heat exchanger and an indoor heat exchanger, respectively. An outdoor unit and an indoor unit having, a hot and cold water circuit connecting the heat-radiating heat exchanger and the heat-absorbing heat exchanger of the hot gas engine and the outdoor heat exchanger of the outdoor unit and the indoor heat exchanger of the indoor unit, In a heat pump type cooling and heating apparatus including, a pressure difference sensor that detects the pressure difference between the hot and cold water circuits, and if the pressure difference is abnormal based on the detection signal from the pressure difference sensor, display or alarm that effect. And a processing circuit.

【0008】[0008]

【作用】請求項1の発明では、圧力差センサにより冷温
水の循環を監視し、請求項2の発明では、圧力差センサ
により冷温水の循環を監視して、圧力差が異常である場
合には、その旨の表示又は警報を行う。
According to the first aspect of the present invention, the pressure difference sensor monitors the circulation of cold / hot water, and the invention of the second aspect monitors the circulation of cold / hot water by the pressure difference sensor to detect the abnormal pressure difference. Displays or warns to that effect.

【0009】次に、圧力差センサを用いた冷温水の監視
動作を具体的に説明する。
Next, the monitoring operation of cold / hot water using the pressure difference sensor will be specifically described.

【0010】冷温水が正常に流れている時の圧力を計測
し、冷水回路と温水回路の間で圧力差を生じる箇所を圧
力差感知点として採用する。いま例として、冷水回路の
圧力が、温水回路の圧力よりも高い感知点を採用し、そ
の時の圧力差を+Bとした場合についての説明を行う。
冷温水回路の圧力差によって次のような運転状態が把握
できる。 1.冷温水が流れていない時の圧力差を零点として設定
する。 2.起動後、圧力差が+Bであった場合………正常 3.起動後、圧力差が+Bをこえる場合………温水回路
異常(温水が流れていない) 4.起動後、圧力差が負圧であった場合………冷水回路
異常(冷水が流れていない) 5.起動後、圧力差が0であった場合…………冷温水共
異常(冷温水共流れていない) このように、冷温水回路の圧力差を感知することによ
り、全ての冷温水回路の異常な状態を判断することがで
きる。正常か異常かを判断するには、上記2.から5.
の状態において2.かそれ以外かを判断すれば良い。温
水回路の圧力が高い場合も同様な手法にて判定が可能で
ある。更に、冷温水が正常に流れている時の圧力差がな
い感知点を選択した場合でも、上記3.から5.に示さ
れた異常な状態での圧力差を予め計測し、設定すること
により本発明の技術が適用できる。
The pressure when cold and hot water is flowing normally is measured, and the point where a pressure difference occurs between the cold water circuit and the hot water circuit is adopted as the pressure difference sensing point. As an example, a case will be described in which a sensing point where the pressure of the cold water circuit is higher than that of the hot water circuit is adopted and the pressure difference at that time is + B.
The following operating conditions can be understood from the pressure difference in the hot and cold water circuit. 1. The pressure difference when cold / hot water is not flowing is set as the zero point. 2. When the pressure difference is + B after startup ... Normal 3. 3. If the pressure difference exceeds + B after startup ......... The hot water circuit is abnormal (warm water is not flowing). 4. If the pressure difference is negative after start-up: The cold water circuit is abnormal (cold water is not flowing). If the pressure difference is 0 after the start-up ... Both cold and hot water are abnormal (no cold and hot water is flowing together) In this way, by detecting the pressure difference in the hot and cold water circuits, all cold and hot water circuits are abnormal It is possible to judge the state. To determine whether it is normal or abnormal, see 2. above. To 5.
In the state of 2. You can judge whether it is or not. Even when the pressure of the hot water circuit is high, the determination can be performed by the same method. Further, even when a sensing point having no pressure difference when cold / hot water is flowing normally is selected, the above 3. To 5. The technique of the present invention can be applied by previously measuring and setting the pressure difference in the abnormal state shown in FIG.

【0011】以上の方法で装置の運転時の異常を検知
し、制御装置によって運転状況を判断し対応することが
できる。
By the above method, it is possible to detect an abnormality during the operation of the device, and the control device can judge and respond to the operating condition.

【0012】[0012]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明の実施例を説明
する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0013】図1は、空気調和機を構成する冷温水供給
回路を示したものであり、この回路には熱源としてスタ
ーリングサイクルを利用した熱ガス機関1が使用されて
いる。このスターリングサイクル熱ガス機関1自体は公
知であり、詳細な説明は省略するが、高温側ピストン3
と低温側ピストン5とを備えている。両ピストン3,5
は、例えば高温側ピストン3が上死点へ向かう中間の位
置へ到達するときには、低温側ピストン5は上死点に達
する等のように、互いに90°位相をずらして動作可能
に、モータ6で駆動されるクランク7を介してつながれ
ている。高温側ピストン3と低温側ピストン5とが動作
すると、封入されたヘリウムが、再生器9を通って移動
し、この再生器9を通過する際に、加熱されたり冷却さ
れたり及び、ピストンによる容積変化により、ヘリウム
が昇圧されたり減圧されたりする。ヘリウムの昇圧時に
は温度が上り中温熱交換器11に放熱し、減圧時には温
度は下がり低温熱交換器13から吸熱する。
FIG. 1 shows a cold / hot water supply circuit which constitutes an air conditioner. In this circuit, a hot gas engine 1 utilizing a Stirling cycle is used as a heat source. The Stirling cycle hot gas engine 1 itself is publicly known, and a detailed description thereof will be omitted.
And a low temperature side piston 5. Both pistons 3, 5
Is such that when the high temperature side piston 3 reaches an intermediate position toward the top dead center, the low temperature side piston 5 reaches the top dead center so that the motor 6 can be operated with 90 ° phase shifts from each other. It is connected via a driven crank 7. When the high temperature side piston 3 and the low temperature side piston 5 operate, the enclosed helium moves through the regenerator 9, and when passing through the regenerator 9, the helium is heated or cooled, and the volume due to the piston is increased. Depending on the change, the pressure of helium is increased or decreased. When the pressure of helium is increased, the temperature rises and the heat is radiated to the intermediate temperature heat exchanger 11, and when the pressure is reduced, the temperature decreases and the heat is absorbed from the low temperature heat exchanger 13.

【0014】つまり低温熱交換器13は本熱ガス機関1
の吸熱用熱源を構成し、中温熱交換器11は本熱ガス機
関1の放熱用熱源を構成する。
That is, the low temperature heat exchanger 13 is the hot gas engine 1
And the intermediate temperature heat exchanger 11 constitutes a heat source for heat radiation of the hot gas engine 1.

【0015】しかして、この実施例によれば、熱ガス機
関1の低温熱交換器(吸熱用熱源)13、および中温熱
交換器(放熱用熱源)11を利用してなる空気調和機1
00が提供される。この空気調和機100は、室内ユニ
ット200と室外ユニット300とからなり、室内ユニ
ット200には、室内熱交換器201と室内ファン20
3とが収納される。室外ユニット300には、室外熱交
換器301と室外ファン303と熱ガス機関1とが収納
される。
However, according to this embodiment, the air conditioner 1 using the low temperature heat exchanger (heat absorption heat source) 13 and the medium temperature heat exchanger (heat radiation heat source) 11 of the hot gas engine 1 is used.
00 is provided. The air conditioner 100 includes an indoor unit 200 and an outdoor unit 300, and the indoor unit 200 includes an indoor heat exchanger 201 and an indoor fan 20.
3 and 3 are stored. The outdoor unit 300 accommodates the outdoor heat exchanger 301, the outdoor fan 303, and the hot gas engine 1.

【0016】尚、符号30,40は冷温水供給回路に設
けられる四方弁であり、符号50は冷水循環用ポンプ、
符号60は温水循環用ポンプを示す。
Reference numerals 30 and 40 are four-way valves provided in the cold / hot water supply circuit, reference numeral 50 is a cold water circulation pump,
Reference numeral 60 indicates a pump for circulating hot water.

【0017】次に冷暖房運転について説明する。Next, the cooling / heating operation will be described.

【0018】冷房運転時は、四方弁30,40は図1に
実線で示すように切り替えられる。低温熱交換器(吸熱
用熱源)13で吸熱された冷水は、冷水循環用ポンプ5
0、四方弁30を通じて室内熱交換器201に流れ、そ
こで熱交換し、室内に冷風を送り出した(冷房)後、四
方弁40を通じて低温熱交換器(吸熱用熱源)13に戻
る。このとき、中温熱交換器(放熱用熱源)11で放熱
された温水は、温水循環用ポンプ60、四方弁30を通
じて室外熱交換器301に流れ、そこで熱交換した後、
四方弁40を通じて中温熱交換器(放熱用熱源)11に
戻る。
During the cooling operation, the four-way valves 30 and 40 are switched as shown by the solid line in FIG. The cold water absorbed by the low-temperature heat exchanger (heat source for heat absorption) 13 is chilled water circulation pump 5
0, flows through the four-way valve 30 to the indoor heat exchanger 201, exchanges heat there, and sends cold air into the room (cooling), and then returns to the low temperature heat exchanger (heat source for heat absorption) 13 through the four-way valve 40. At this time, the hot water radiated by the intermediate temperature heat exchanger (heat radiation source) 11 flows to the outdoor heat exchanger 301 through the hot water circulation pump 60 and the four-way valve 30, and after heat exchange there,
It returns to the intermediate temperature heat exchanger (heat source for heat radiation) 11 through the four-way valve 40.

【0019】暖房運転時は、四方弁30,40は点線で
示すように切り替えられる。中温熱交換器(放熱用熱
源)11で放熱された温水は、温水循環用ポンプ60、
四方弁30を通じて室内熱交換器201に流れ、そこで
熱交換し、室内温風を送り出した(冷房)後、四方弁4
0を通じて中温熱交換器(放熱用熱源)11に戻る。こ
のとき、低温熱交換器(吸熱用熱源)13で吸熱された
冷水は、冷水循環用ポンプ50、四方弁30を通じて室
外熱交換器301に流れ、そこで熱交換した後、四方弁
40を通じて低温熱交換器(吸熱用熱源)13に戻る。
During the heating operation, the four-way valves 30, 40 are switched as shown by the dotted line. The hot water radiated by the medium temperature heat exchanger (heat radiation heat source) 11 is supplied to the hot water circulation pump 60,
The four-way valve 4 flows through the four-way valve 30 to the indoor heat exchanger 201 where heat is exchanged and indoor warm air is sent out (cooling).
It returns to the middle temperature heat exchanger (heat source for heat radiation) 11 through 0. At this time, the cold water absorbed by the low-temperature heat exchanger (heat-absorbing heat source) 13 flows to the outdoor heat exchanger 301 through the cold-water circulation pump 50 and the four-way valve 30, and after heat exchange there, the low-temperature heat is passed through the four-way valve 40. Return to the exchanger (heat source for heat absorption) 13.

【0020】上記冷暖房の運転時に冷温水の循環を監視
するために、圧力差センサ(差圧スイッチ)400を冷
温水回路間に設置してある。前述のように、事前の計測
があれば圧力を取り出す箇所を限定することは必要な
い。図1では、例として温水回路の圧力が高い場合を示
している。四方弁30,40を切り替えると、冷水回路
の圧力が高い場合となる。圧力差センサ400の出力を
制御装置(後述する)に導いて、運転状況を判断する。
圧力の取り出し口は、配管上に設けた穴で冷温水の流れ
の抵抗にならないため、従来の流量センサのようにポン
プ動力の増加を伴わない。更に圧力差センサは安価なも
のが市販されており、これを利用することにより音波や
電磁力を応用したセンサよりもコスト低減が図れる。
A pressure difference sensor (differential pressure switch) 400 is installed between the hot and cold water circuits in order to monitor the circulation of the hot and cold water during the operation of the cooling and heating. As described above, it is not necessary to limit the location where pressure is taken out if there is a prior measurement. FIG. 1 shows a case where the pressure of the hot water circuit is high as an example. When the four-way valves 30 and 40 are switched, the pressure in the cold water circuit is high. The output of the pressure difference sensor 400 is guided to a control device (which will be described later) to determine the operating condition.
Since the pressure outlet is a hole provided on the pipe and does not become a resistance to the flow of cold / hot water, the pump power is not increased unlike the conventional flow rate sensor. Further, a low-priced pressure difference sensor is commercially available, and by using this, the cost can be reduced as compared with a sensor applying a sound wave or an electromagnetic force.

【0021】次に、図2を参照して、圧力差センサ40
0の出力を利用する制御装置の概略を説明する。図2に
おいて、圧力差センサ400からの検出信号は、マイコ
ン等の処理回路402に供給され、該処理回路402
は、検出信号に基づき圧力差が異常である場合には、そ
の旨を表示器404に表示し、もしくは警報器406に
より警報する。
Next, referring to FIG. 2, the pressure difference sensor 40
An outline of the control device using the output of 0 will be described. In FIG. 2, a detection signal from the pressure difference sensor 400 is supplied to a processing circuit 402 such as a microcomputer, and the processing circuit 402
When the pressure difference is abnormal on the basis of the detection signal, displays the fact on the display device 404 or gives an alarm by the alarm device 406.

【0022】図3には、圧力差センサによる検出動作の
フローチャートが示されている。図3において、ステッ
プ500でスタートし、ステップ502でポンプを運転
して冷温水を循環させ、ステップ504で圧力差センサ
の検出圧力をチェックする。ステップ504で異常であ
る場合には、ステップ506に進み、装置を停止する。
一方、ステップ504で正常である場合には、ステップ
508で熱源を運転し、ステップ510で圧力差センサ
の検出圧力をチェックする。ステップ510で異常であ
る場合には、ステップ506に進み、装置を停止する
が、ステップ510で正常である場合には、ステップ5
08に戻り、装置の運転を続ける。
FIG. 3 shows a flow chart of the detecting operation by the pressure difference sensor. In FIG. 3, starting in step 500, the pump is operated in step 502 to circulate cold / hot water, and in step 504, the pressure detected by the pressure difference sensor is checked. If it is abnormal in step 504, the process proceeds to step 506, and the apparatus is stopped.
On the other hand, if normal in step 504, the heat source is operated in step 508, and the pressure detected by the pressure difference sensor is checked in step 510. If it is abnormal in step 510, the process proceeds to step 506 to stop the apparatus, but if it is normal in step 510, step 5
Return to 08 and continue operation of the device.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
圧力差センサを設けることにより、流路抵抗が少なく且
つ安価に冷温水の循環を監視することができ、また、従
来の装置では冷水および温水のそれぞれの回路に流量セ
ンサが必要であったものが一つの圧力差センサによって
対応できるという効果も期待できる。
As described above, according to the present invention,
By providing a pressure difference sensor, it is possible to monitor the circulation of cold / hot water at a low cost with low flow resistance, and in the conventional device, a flow sensor was required for each circuit of cold water and hot water. The effect that one pressure difference sensor can be used can also be expected.

【0024】尚、本発明は、流路抵抗が少なく且つ安価
な圧力差センサを提案し、その応用について述べてきた
が、もちろん、フロンを使用した逆ランキン式冷暖房機
においても冷温水にて熱を搬送する場合には、本発明の
対象となり得るものである。
Although the present invention has proposed a pressure difference sensor having a low flow path resistance and a low cost, and has described its application, it goes without saying that even in a reverse Rankine type air conditioner using CFCs, heat can be generated with cold / hot water. In the case of transporting, it can be an object of the present invention.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の実施例によるヒートポンプ式冷暖房装
置の冷温水供給回路を示す回路図である。
FIG. 1 is a circuit diagram showing a cold / hot water supply circuit of a heat pump type cooling / heating apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】圧力差センサの出力を利用する制御装置の概略
ブロック回路図である。
FIG. 2 is a schematic block circuit diagram of a control device that utilizes the output of a pressure difference sensor.

【図3】圧力差センサによる検出動作のフローチャート
図である。
FIG. 3 is a flowchart of a detection operation by a pressure difference sensor.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 熱ガス機関 11 中温熱交換器(放熱用熱源) 13 低温熱交換器(吸熱用熱源) 51 熱交換ユニット 53 本体ユニット 100 空気調和機 200 室内ユニット 201 室内熱交換器 300 室外ユニット 301 室外熱交換器 400 圧力差センサ 1 Hot Gas Engine 11 Medium Temperature Heat Exchanger (Heat Radiation Heat Source) 13 Low Temperature Heat Exchanger (Heat Absorption Heat Source) 51 Heat Exchange Unit 53 Main Unit 100 Air Conditioner 200 Indoor Unit 201 Indoor Heat Exchanger 300 Outdoor Unit 301 Outdoor Heat Exchange Device 400 pressure difference sensor

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 外部からの熱又は動力により作動し放熱
用熱交換器及び吸熱用熱交換器を有する熱ガス機関と、 室外熱交換器及び室内熱交換器をそれぞれ有する室外機
及び室内機と、 前記熱ガス機関の放熱用熱交換器及び吸熱用熱交換器と
前記室外機の室外熱交換器及び室内機の室内熱交換器と
を結ぶ冷温水回路と、を含むヒートポンプ式冷暖房装置
において、 前記冷温水回路間の圧力差を検出する圧力差センサを設
けたことを特徴とするヒートポンプ式冷暖房装置。
1. A hot gas engine which operates by heat or power from the outside and has a heat radiating heat exchanger and an endothermic heat exchanger, and an outdoor unit and an indoor unit each having an outdoor heat exchanger and an indoor heat exchanger. A heat pump type cooling and heating device including a heat and heat exchanger for heat dissipation and heat absorption for heat absorption of the hot gas engine, and a hot and cold water circuit connecting the outdoor heat exchanger of the outdoor unit and the indoor heat exchanger of the indoor unit, A heat pump type cooling and heating apparatus comprising a pressure difference sensor for detecting a pressure difference between the hot and cold water circuits.
【請求項2】 外部からの熱又は動力により作動し放熱
用熱交換器及び吸熱用熱交換器を有する熱ガス機関と、 室外熱交換器及び室内熱交換器をそれぞれ有する室外機
及び室内機と、 前記熱ガス機関の放熱用熱交換器及び吸熱用熱交換器と
前記室外機の室外熱交換器及び室内機の室内熱交換器と
を結ぶ冷温水回路と、を含むヒートポンプ式冷暖房装置
において、 前記冷温水回路間の圧力差を検出する圧力差センサと、
該圧力差センサからの検出信号に基づき圧力差が異常で
ある場合にはその旨の表示又は警報を行う処理回路と、
を含むことを特徴とするヒートポンプ式冷暖房装置。
2. A hot gas engine which operates by heat or power from the outside and has a heat radiating heat exchanger and an endothermic heat exchanger, and an outdoor unit and an indoor unit each having an outdoor heat exchanger and an indoor heat exchanger. A heat pump type cooling and heating device including a heat and heat exchanger for heat dissipation and heat absorption for heat absorption of the hot gas engine, and a hot and cold water circuit connecting the outdoor heat exchanger of the outdoor unit and the indoor heat exchanger of the indoor unit, A pressure difference sensor for detecting a pressure difference between the hot and cold water circuits,
If the pressure difference is abnormal based on the detection signal from the pressure difference sensor, a processing circuit that displays or warns to that effect,
A heat pump type air conditioner including:
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2021166040A1 (en) * 2020-02-17 2021-08-26 三菱電機株式会社 Refrigeration cycle device

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