JPH11281205A - 室外機ユニットおよび空気調和機 - Google Patents

室外機ユニットおよび空気調和機

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JPH11281205A
JPH11281205A JP10084575A JP8457598A JPH11281205A JP H11281205 A JPH11281205 A JP H11281205A JP 10084575 A JP10084575 A JP 10084575A JP 8457598 A JP8457598 A JP 8457598A JP H11281205 A JPH11281205 A JP H11281205A
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JP
Japan
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heat
cooling water
heat exchanger
exhaust gas
refrigerant
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JP10084575A
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Jiro Tanaka
治郎 田中
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 GHPでは、排熱を回収した冷却水には冷媒
の加熱を行ってさらに余りある熱量を、室外熱交換器に
並設されたラジエタにおいて外部に放出して捨ててい
た。 【解決手段】 室外熱交換器31と、室外熱交換器31
または室内熱交換器11にガス冷媒を送出する圧縮機3
3と、圧縮機33を駆動するガスエンジン41と、ガス
エンジン41から排出される排気ガスの熱をガスエンジ
ン41の冷却水に回収して冷媒の加熱に利用する排気ガ
ス熱交換器54と、排気ガス熱交換器54において加熱
された冷却水を循環させて冷媒の加熱に利用する冷却水
系50とを備える室外機ユニット20について、冷却水
系50に、排気ガス熱交換器54において排気ガスから
熱を回収した冷却水の一部を熱源として利用する給湯シ
ステム55、床暖房システム56等の熱利用設備を設け
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、圧縮機をガスエン
ジンによって駆動するとともに、暖房運転時には、当該
ガスエンジンの排気ガスを液冷媒の加熱源として利用す
るガスヒートポンプ式空気調和機に関するものである。
【0002】
【従来の技術】ヒートポンプを利用して冷暖房を行う空
気調和機は、室内熱交換器、圧縮機、室外熱交換器、膨
張弁等の要素を含む冷媒回路を備えている。室内の冷暖
房は、冷媒がこの回路を巡る途中で室内熱交換器および
室外熱交換器において、それぞれ熱の交換を行うことに
よって実現される。また、この冷媒回路には、室外熱交
換器による冷媒の熱の受け取り(暖房運転時)のみに頼
るのではなく、冷媒そのものを直接的に加熱するための
冷媒加熱器が設置されることがある。
【0003】ところで、近年、上記の冷媒回路中の圧縮
機の動力源として、通常使用されている電動機に代わ
り、ガスエンジンを利用するものが開発されている。こ
のガスエンジンを利用した空気調和機は、一般にガスヒ
ートポンプ式空気調和機(以下GHPと略す)と呼ばれ
ている。このGHPによれば、比較的安価であるガスを
燃料として利用できるため、電動機を利用した圧縮機を
備えた空気調和機(以下EHPと略す)のように、ラン
ニングコストがかさむということがなく消費者にとって
コストダウンが可能となる。
【0004】また、GHPにおいては、例えば暖房運転
時に、ガスエンジンから排出される高温の排気ガスの熱
を冷媒の加熱源として利用すれば、優れた暖房効果を得
ることが可能になるとともに、エネルギの利用効率を高
めることができる。ちなみに、低外気温時の暖房能力
は、EHPと比較して1.2〜1.5倍ほど高くなる。また、
このような仕組みを導入すれば、冷媒回路中において、
上述したような冷媒加熱器等の機器を特別に設置する必
要がなくなる。
【0005】その他、GHPでは、暖房運転時に必要な
室外熱交換器の霜除去動作いわゆるデフロスト動作も、
エンジンの排熱を利用して実施することができる。一般
に、EHPにおけるデフロスト動作は、暖房運転を停止
して一時的に冷房運転を行って室外熱交換器の霜除去を
行うようになっている。この場合、室内に対しては冷風
が吹き出すことになるから、室内環境の快適性を損なう
こととなる。GHPでは、上記したような事情から連続
暖房運転が可能となり、EHPで懸念されるような問題
の発生がない。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】このように多くの利点
を有するGHPであるが、従来からのGHPに関して
は、次のような点が指摘されている。
【0007】GHPには、ガスエンジンから排出される
排気ガスの熱を冷却水に回収する排気ガス熱交換器と、
この排気ガス熱交換器において加熱された冷却水を循環
させて冷媒回路部を流れる冷媒の加熱に利用する冷却水
系とが設けられており、冷房運転時、暖房運転時に関わ
らずGHPが作動中は排気ガス熱交換器における排熱回
収が常時行われている。
【0008】ところで、排気ガスの熱を回収した冷却水
には冷媒の加熱を行ってもさらに余りある熱量が保有さ
れるが、従来ではこの余剰の熱量を室外熱交換器に並設
されたラジエタにおいて外部に放出して捨てていた。し
かしながら、折角回収した熱を放出してしまうのは余り
にも無駄であり、この余剰の熱量を有効に利用できる手
段が望まれていた。
【0009】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、その目的とするところは、余剰の熱量を有効に利用
してトータル的な省エネルギを可能にすることを目的と
している。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題を
解決するための手段として以下の構成を備えている。す
なわち、請求項1記載の室外機ユニットは、屋外の空気
と冷媒との間で熱交換を行う室外熱交換器と、該室外熱
交換器または屋内の空気と冷媒との間で熱交換を行う室
内熱交換器に高温高圧のガス冷媒を送出する圧縮機と、
該圧縮機を駆動するガスエンジンと、該ガスエンジンか
ら排出される排気ガスの熱をガスエンジンの冷却水に回
収する排気ガス熱交換器と、該排気ガス熱交換器におい
て加熱された冷却水を循環させて冷媒の加熱に利用する
冷却水系とを備え、前記冷却水系に、前記排気ガス熱交
換器において排気ガスから熱を回収した冷却水の一部を
熱源として利用する熱利用設備が設けられていることを
特徴としている。
【0011】請求項1記載の室外機ユニットにおいて
は、排気ガス熱交換器において排気ガスから熱を回収し
た冷却水の一部を、例えば給湯システムや床暖房システ
ム等の熱利用設備の熱源として利用することで冷却水に
保有される熱量が無駄なく消費されるので、排気ガスの
排熱を無駄なく有効利用することが可能となる。
【0012】請求項2記載の空気調和機は、屋外の空気
と冷媒との間で熱交換を行う室外熱交換器と、該室外熱
交換器または屋内の空気と冷媒との間で熱交換を行う室
内熱交換器に高温高圧のガス冷媒を送出する圧縮機と、
該圧縮機を駆動するガスエンジンと、該ガスエンジンか
ら排出される排気ガスの熱をガスエンジンの冷却水に回
収する排気ガス熱交換器と、該排気ガス熱交換器におい
て加熱された冷却水を循環させて冷媒の加熱に利用する
冷却水系とを備える室外機ユニットと、前記室内熱交換
器と、屋内の空気を循環させるファンとを備える室内機
ユニットとからなり、前記冷却水系に、前記排気ガス熱
交換器において排気ガスから熱を回収した冷却水の一部
を熱源として利用する熱利用設備が設けられていること
を特徴としている。
【0013】請求項2記載の空気調和機においては、排
気ガス熱交換器において排気ガスから熱を回収した冷却
水の一部を、例えば給湯システムや床暖房システム等の
熱利用設備の熱源として利用することで冷却水に保有さ
れる熱量が無駄なく消費されるので、排気ガスの排熱を
無駄なく有効利用することが可能となる。
【0014】請求項3記載の空気調和機は、前記熱利用
設備の冷却水流入側に、冷却水の流量を調節する流量調
節機構が設けられていることを特徴としている。
【0015】請求項3記載の空気調和機においては、各
流量調節機構を適宜調節することで、気候や季節、ある
いは一日のうちの時間帯といった様々な状況に対応して
熱利用設備に必要な量の冷却水を供給することが可能と
なる。
【0016】
【発明の実施の形態】以下では、本発明の実施の形態に
ついて、図1から図4を参照して説明する。図2に示す
GHP(ガスヒートポンプ式空気調和機)1は、大きく
室内機ユニット10および室外機ユニット20から構成
されている。室内機ユニット10には、冷房運転時に低
温低圧の液冷媒を蒸発気化させて室内の空気から熱を奪
い、暖房運転時には高温高圧のガス冷媒を凝縮液化させ
て室内の空気を暖める室内熱交換器11と、室内の空気
を循環させるファン12とが具備されている。
【0017】室外機ユニット20は、その内部でさらに
冷媒回路を構成する冷媒回路部30と、ガスエンジン4
1を中心として、これに付随する機器を備えたガスエン
ジン部40の大きく二つの構成部分により構成されてい
る。
【0018】冷媒回路部30内には、室外熱交換器3
1、水熱交換器32、圧縮機33、アキュムレータ3
4、四方弁35、オイルセパレータ36、膨張弁37、
およびファン39が具備されている。室外熱交換器31
は、冷房運転時に高温高圧のガス冷媒を凝縮液化させて
屋外の空気に放熱し、逆に暖房運転時には低温低圧の液
冷媒を蒸発気化させて屋外の空気から熱を奪う。つま
り、冷暖房それぞれの運転時において、室外熱交換器3
1は、先の室内熱交換器11と逆の働きを行うことにな
る。
【0019】水熱交換器32は、後述するガスエンジン
41の冷却水から冷媒が熱を回収するために設けられて
いる。すなわち、暖房運転時において、冷媒は室外熱交
換器31における熱交換のみに頼るのではなく、ガスエ
ンジン41の冷却水からも熱を与えられることになるか
ら、暖房運転の効果をより高めることが可能となる。
【0020】圧縮機33は、室内熱交換器11または室
外熱交換器31のいずれかより吸入されるガス冷媒を圧
縮して高温高圧のガス冷媒として吐出する。これにより
冷房時には、外気温が高い場合でも、冷媒は室外熱交換
器31を通して屋外の空気に放熱する事が可能となり、
暖房時には室内熱交換器11を通して室内の空気に熱を
与えることが可能となる。
【0021】アキュムレータ34は、圧縮機33に流入
するガス冷媒に含まれる液状成分を貯留するために設け
られている。また、四方弁35は、圧縮機33において
圧縮された高温高圧のガス冷媒を室内熱交換器11また
は室外熱交換器31のいずれかに選択的に送出するため
に設けられている。オイルセパレータ36は、冷媒中に
含まれる油分を分離するものである。
【0022】膨張弁37は、冷房運転時に室外熱交換器
31から送出される高温高圧の液冷媒を減圧、膨張させ
て低温低圧の液冷媒とするためのものである。また、フ
ァン39は、屋外の空気を室外機ユニット20内部に導
入し、室外熱交換器31および後述するラジエタ53に
流通させるために設けられている。
【0023】一方、ガスエンジン部40にはガスエンジ
ン41を中心として、冷却水系50、排気ガス系60、
燃料吸入系70、およびエンジンオイル系80の四つの
系が具備されている。ガスエンジン41は、冷媒系30
内に設置されている圧縮機33とシャフトまたはベルト
等により接続されており、ガスエンジン41から圧縮機
33に動力が伝達されるようになっている。
【0024】冷却水系50は、水ポンプ51、リザーバ
タンク52、ラジエタ53を備え、これらにより構成さ
れる回路を巡る冷却水により、ガスエンジン41を冷却
するための系である。水ポンプ51は、ガスエンジン4
1の冷却水を回路に循環させるために設けられている。
リザーバタンク52は、この回路を流れる冷却水におい
て、その余剰分を一時貯蔵しておく、あるいは冷却水が
回路に不足した場合にそれを供給するためのものであ
る。ラジエタ53は、室外熱交換器31と一体的に構成
されたものであって、冷却水がガスエンジン41から奪
った熱を外気に放出するために設けられている。
【0025】冷却水系50には、上記した構成の他に排
気ガス熱交換器54が設けられている。これは排気ガス
の熱を冷却水に回収するために設けられているものであ
る。また、冷却水系50には先に説明した水熱交換器3
2が備えられ、冷媒系30および冷却水系50の両系に
跨るように配置されている。これらのことから、暖房運
転時には、冷却水はガスエンジン41から熱を回収する
だけでなく排気ガスからも熱を回収し、かつその回収さ
れた熱が、冷却水より水熱交換器32を通して冷媒に与
えられる仕組みになっている。さらに、冷却水系50に
は、排気ガス熱交換器54において排気ガスから熱を回
収した冷却水の一部を熱源として利用する熱利用設備と
して、給湯システム55と床暖房システム56とが設け
られている。これらのシステムは、水熱交換器32にお
いて冷媒の加熱を行うに足る熱量を有する冷却水を除い
た残りの冷却水が保有する熱を有効に利用するためのも
のである。
【0026】排気ガス系60は、マフラ61、排気トッ
プ62、ドレンフィルタ63を備え、ガスエンジン41
から排出される排気ガスを外部へ導くための系である。
マフラ61は、ガスエンジン41が排気ガスを排出する
ときに伴う騒音を吸収するために設けられている。排気
トップ62は、排気ガスに含まれている水分を分離し、
これを外部環境に飛散させることのないように設けられ
ている。この働きの観点から、排気トップ62は、別名
排気セパレータと呼ばれることもある。ドレンフィルタ
63は、いま述べた排気トップ62から分離された水分
を一時貯蔵しておくために設けられている。また、ドレ
ンフィルタ63内部には中和剤が備えられている。これ
は、排気ガスに含まれている水分が一般に強酸性となっ
ていることに対応しており、この酸性水分を中和して無
害化する目的で備えられているものである。
【0027】燃料吸入系70は、ガスレギュレータ7
1、電磁弁72、吸気ボックス73、エアクリーナ74
を備え、ガスエンジン41に燃料および空気を供給する
ための系である。ガスレギュレータ71は、電磁弁72
を介して室外ユニット20の外部から供給されるガスの
送出圧力を調整するために設けられている。一方、吸気
ボックス73は、室外ユニット20外部から空気を取り
入れるために設けられている。また、吸気ボックス73
は、吸気の際の騒音の発生を抑制する働きも担ってい
る。エアクリーナ74は、このように吸入された空気か
ら塵埃を取り除くために設けられている。上記したよう
に外部より供給されたガスおよび空気はそれぞれ、図2
に示すように、ガスレギュレータ71、エアクリーナ7
4を通過した後、混合されてガスエンジン41に送り込
まれ燃料として使用されることになる。
【0028】エンジンオイル系80はオイルサブタンク
81を備え、ガスエンジン41に潤滑油を供給するため
に設けられている。ガスエンジン41下部には、このオ
イルサブタンク81内のオイルを受け入れるためにオイ
ルパン41aが設けられている。
【0029】以上述べた構成のうち室外機ユニット20
として説明した各部および各系は、図3、図4に示すよ
うに、室外機筐体21内に収められている。これらの図
に示されているように、室外機筐体21内部は仕切板2
2により上下に二分割された形態となっている。いまこ
れら上下の空間をそれぞれ、熱交換室23、機械室24
と呼ぶことにする。なお、図3、図4では、図2にて説
明したような配管類に関して、その図示を省略したもの
となっている。
【0030】熱交換室23には、室外機筐体21の前面
および背面をすべて覆うように室外熱交換器31、ラジ
エタ53が備えられている。これら室外熱交換器31お
よびラジエタ53は、前述したように一体的な構造とさ
れている。また、熱交換室23には、図2に示した要素
のうち、マフラ61、排気トップ62、吸気ボックス7
3等が備えられている。ちなみに、図3に示されている
マフラ61および排気トップ62、およびこれを繋ぐ配
管60aは、図4においてはその図示を省略した。
【0031】熱交換室23には、上記に示した構成要素
の他、ファン91、ファンモータ92、ファン取付具9
3が備えられている。ファン91は、室外機筐体21の
天井面から吊り下げられたファン取付具93に装着され
たファンモータ92の出力軸に取り付けられている。本
実施形態においては、このファン91は2セット取り付
けられている。また、これらファン91の取付位置に対
応するように、室外機筐体21の天井面には開口部94
が設けられており、該開口部94には網状覆蓋95が設
けられている。このファン91は、室外熱交換器31の
働きを補助するものである。
【0032】また、熱交換室23内には、仕切板22上
に換気ボックス96が2個備えられ、そのそれぞれの内
部には換気ファン97が設けられている。これら換気ボ
ックス96および換気ファン97は、機械室24内部の
熱を熱交換室23に導くために設けられている。したが
って、機械室24内で熱せられた空気は、換気ファン9
6、熱交換室23、ファン91の経路を通って室外機筐
体21の外部へと排出されることになる。なお、吸気ボ
ックス73は、これら両換気ボックス96の上部に載置
されている。吸気ボックス73から吸入された空気は、
両換気ボックス96間の空間部を通じてガスエンジン4
1に届くようにされている。
【0033】次に、機械室24についての説明を行う。
機械室24内には、図2にて説明した各部および各系の
構成要素のほとんどが収められている。これら構成要素
のうち、図3、図4においては、冷媒回路部30におけ
る圧縮機33、アキュムレータ34、四方弁35、オイ
ルセパレータ36、およびガスエンジン部40における
ガスエンジン41、ドレンフィルタ63、エアクリーナ
74をそれぞれ示した。
【0034】機械室24内には、上記した構成要素の
他、排水パイプ101が設けられている。この排水パイ
プ101は、仕切板22に設けられた開口部22aと室
外機筐体21の床面開口部25とを繋ぐパイプである。
これは先述した天井面開口部94を通して室外機筐体2
1内部に入り込んだ雨水を、該室外機筐体21外部に排
出するために設けられている。
【0035】また、機械室24内には、基礎板102、
防振ゴム103が設けられている。基礎板102は略四
角形状の板であり、機械室24内に収められている冷媒
回路部30、ガスエンジン部40内の各構成要素を載置
するための床面として使用されている。この基礎板10
2下面の四隅には、防振ゴム103が配されている。し
たがって、基礎板102および防振ゴム103は、この
上方に載置される冷媒回路部30、ガスエンジン部40
から発生する機械的振動を抑制する働きを担っている。
【0036】機械室24内に配置される冷却水系50に
は、図1に示すように、熱利用設備として給湯システム
55と床暖房システム56とが設けられている。これら
のシステムは、いずれも室外機ユニット20の外部に設
置されているが、配管50aによってラジエタ53、冷
媒回路部30に含まれる水熱交換器32と並列に接続さ
れ、ポンプ51によって冷却水の供給を受けている。
【0037】配管50aのうち、ラジエタ53、水熱交
換器32、ならびに冷却水を熱源とする給湯システム5
5、床暖房システム56の冷却水流入側には、冷却水の
流量を調節する流量調節機構53a、32a、55a、
56aがそれぞれ設けられている。各流量調節機構は、
図示しない制御手段によって制御され、ラジエタ53、
水熱交換器32、給湯システム55、床暖房システム5
6について、個々に必要な量の冷却水が供給されるよう
になっている。
【0038】以下では、上記の構成となるGHP1にお
いて、室内冷房および暖房のそれぞれの運転時の作用に
ついて説明する。まず、冷房運転時において、冷媒回路
部30の四方弁35は、圧縮機33と室外熱交換器3
1、室内熱交換器11とアキュムレータ34、がそれぞ
れ接続された状態となっている。この状態では、圧縮機
33より吐出された高温高圧のガス冷媒は室外熱交換器
31に送られる。
【0039】高温高圧のガス冷媒は室外熱交換器31で
凝縮液化され、屋外の空気に放熱して高温高圧の液冷媒
となる。さらにこの高温高圧の液冷媒は膨張弁37を通
過する過程で減圧されて低温低圧の液冷媒となり、室内
器ユニット10に送られる。
【0040】室内機ユニット10に送られた低温低圧の
液冷媒は室内熱交換器11で蒸発気化され、室内の空気
から熱を奪って冷却したのち、低温低圧のガス冷媒とな
り、室外機ユニット20内の冷媒回路部30に送られ
る。
【0041】冷媒回路部30に送られた低温低圧のガス
冷媒は四方弁35を経てアキュムレータ34に流入し、
液状成分が分離されたのち圧縮機33に吸入される。圧
縮機33に吸入されたガス冷媒は圧縮機33の作動によ
り圧縮され、高温高圧のガス冷媒となって再び室外熱交
換器31に送られる。
【0042】一方、暖房運転時においては、四方弁35
は圧縮機33と室内熱交換器11、室外熱交換器31と
アキュムレータ34、がそれぞれ接続された状態となっ
ている。この状態では、圧縮機33より吐出された高温
高圧のガス冷媒は室内器ユニット10の室内熱交換器1
1に送られる。
【0043】高温高圧のガス冷媒は室内熱交換器11で
凝縮液化され、室内の空気に放熱して暖めたのち、高温
高圧の液冷媒となって室外機ユニット20内の冷媒回路
部30に送られる。冷媒回路部30に送られた高温高圧
の液冷媒は、室外熱交換器31へと流入する。室外熱交
換器31においては、高温高圧の液冷媒は外気から熱を
奪い蒸発気化して低温低圧のガス冷媒となる。
【0044】この低温低圧のガス冷媒は水熱交換器32
に流入し、エンジン冷却水との間で熱交換を行ってさら
に加熱され、高温高圧のガス冷媒となる。この高温高圧
のガス冷媒は、アキュムレータ34に流入し液状成分が
分離されたのち圧縮機33に吸入される。圧縮機33に
吸入されたガス冷媒は圧縮され、さらに高温高圧のガス
冷媒となって再び室内熱交換器11に送られる。
【0045】ところで、ガスエンジン41は、冷房運転
時、暖房運転時に関わらず圧縮機33に動力を伝達する
ために駆動状態にあり、冷却水系50では、排気ガス熱
交換器54における排熱回収ならびにガスエンジンにお
けるエンジン冷却が常時行われている。そして、排熱を
回収した後ガスエンジンを通過して加熱された冷却水
は、図1に示すように、冷却水系50を構成する配管5
0aを通じてラジエタ53、水熱交換器32、ならびに
給湯システム55、床暖房システム56に流通される。
そして、給湯システム55においては、加熱された冷却
水が上水の加熱源として利用され、飲料水の供給や手洗
い、入浴等に必要な温水の供給が行われる。また、床暖
房システム56においては、加熱された冷却水が床暖房
用配管(図示略)内に流される熱媒の加熱源として利用
されたり、居室の床に設置された床暖房用配管に直接流
されたりして床暖房が行われる。
【0046】上記のように構成されたGHP1によれ
ば、排気ガス熱交換器54において排気ガスから熱を奪
った冷却水の一部を、給湯システム55、床暖房システ
ム56といった熱利用設備の熱源として利用することで
冷却水に保有される熱量が無駄なく消費されるので、排
気ガスの排熱を有効に利用することができる。つまり、
従来のガスエンジンの排熱を利用した空調システムに加
えて、上記の各熱利用設備についてもガスエンジン41
の排熱を有効利用することでトータル的な省エネルギを
図ることができる。
【0047】また、流量調節機構53a、32a、55
a、56aを適宜調節することで、気候や季節、あるい
は一日のうちの時間帯といった様々な状況に対応して熱
利用設備に必要な量の冷却水を供給することが可能とな
り、これによってより効果的に排熱利用を図ることがで
きる。
【0048】なお、上記の実施形態においては、熱利用
設備として給湯システム55、床暖房システム56を採
用したが、これら以外にも熱源を必要とする設備を採用
することも可能である。
【0049】
【発明の効果】以上説明したように、請求項1記載の室
外機ユニットによれば、冷却水系に、例えば給湯システ
ム、床暖房システムといった熱利用設備が設けられてお
り、排気ガス熱交換器において排気ガスから熱を回収し
た冷却水の一部を熱利用設備の熱源として利用すること
で冷却水に保有される熱量が無駄なく消費されるので、
排気ガスの排熱を有効に利用することができる。
【0050】請求項2記載の空気調和機によれば、冷却
水系に、例えば給湯システム、床暖房システムといった
熱利用設備が設けられており、排気ガス熱交換器におい
て排気ガスから熱を回収した冷却水の一部を熱利用設備
の熱源として利用することで冷却水に保有される熱量が
無駄なく消費されるので、排気ガスの排熱を有効に利用
することができる。つまり、従来のガスエンジンの排熱
を利用した空調システムに加えて、給湯システム、床暖
房システム等の熱利用設備についてもガスエンジンの排
熱を有効利用することで、トータル的な省エネルギを可
能にする空気調和機を提供することができる。
【0051】請求項3記載の空気調和機によれば、室外
機ユニットにおける冷却水系における熱利用設備の冷却
水流入側に、冷却水の流量を調節する流量調節機構が設
けられており、該流量調節機構を適宜調節することで気
候や季節、あるいは一日のうちの時間帯といった状況に
応じて熱利用設備に必要な量の冷却水を供給することが
可能となり、より効果的に排熱利用を行って省エネルギ
を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明に係る空気調和機の一実施形態を示す
図であって、室外機ユニットに具備されるガスエンジン
と冷却水系に接続される熱利用設備とを示す概略構成図
である。
【図2】 空気調和機の構成を示す概略構成図である。
【図3】 室外機ユニットの構成を示す側断面図であ
る。
【図4】 同じく、室外機ユニットの内部構成を示す側
断面図である。
【符号の説明】
1 GHP 10 室内機ユニット 11 室内熱交換器 20 室外機ユニット 31 室外熱交換器 32 水熱交換器 33 圧縮機 41 ガスエンジン 50 冷却水系 53 ラジエタ 54 排気ガス熱交換器 55 給湯システム 56 床暖房システム 55a、56a 流量調節機構

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 屋外の空気と冷媒との間で熱交換を行う
    室外熱交換器と、該室外熱交換器または屋内の空気と冷
    媒との間で熱交換を行う室内熱交換器に高温高圧のガス
    冷媒を送出する圧縮機と、該圧縮機を駆動するガスエン
    ジンと、該ガスエンジンから排出される排気ガスの熱を
    ガスエンジンの冷却水に回収する排気ガス熱交換器と、
    該排気ガス熱交換器において加熱された冷却水を循環さ
    せて冷媒の加熱に利用する冷却水系とを備える室外機ユ
    ニットであって、 前記冷却水系に、前記排気ガス熱交換器において排気ガ
    スから熱を回収した冷却水の一部を熱源として利用する
    熱利用設備が設けられていることを特徴とする室外機ユ
    ニット。
  2. 【請求項2】 屋外の空気と冷媒との間で熱交換を行う
    室外熱交換器と、該室外熱交換器または屋内の空気と冷
    媒との間で熱交換を行う室内熱交換器に高温高圧のガス
    冷媒を送出する圧縮機と、該圧縮機を駆動するガスエン
    ジンと、該ガスエンジンから排出される排気ガスの熱を
    ガスエンジンの冷却水に回収する排気ガス熱交換器と、
    該排気ガス熱交換器において加熱された冷却水を循環さ
    せて冷媒の加熱に利用する冷却水系とを備える室外機ユ
    ニットと、 前記室内熱交換器と、屋内の空気を循環させるファンと
    を備える室内機ユニットとからなる空気調和機であっ
    て、 前記冷却水系に、前記排気ガス熱交換器において排気ガ
    スから熱を回収した冷却水の一部を熱源として利用する
    熱利用設備が設けられていることを特徴とする空気調和
    機。
  3. 【請求項3】 前記熱利用設備の冷却水流入側に、冷却
    水の流量を調節する流量調節機構が設けられていること
    を特徴とする請求項2記載の空気調和機。
JP10084575A 1998-03-30 1998-03-30 室外機ユニットおよび空気調和機 Ceased JPH11281205A (ja)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003075018A (ja) * 2001-08-31 2003-03-12 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスヒートポンプ式空気調和装置

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003075018A (ja) * 2001-08-31 2003-03-12 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスヒートポンプ式空気調和装置

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