JPH11294880A - 冷媒流量制御用バイパス部を有するマルチエアコン - Google Patents
冷媒流量制御用バイパス部を有するマルチエアコンInfo
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- JPH11294880A JPH11294880A JP10329939A JP32993998A JPH11294880A JP H11294880 A JPH11294880 A JP H11294880A JP 10329939 A JP10329939 A JP 10329939A JP 32993998 A JP32993998 A JP 32993998A JP H11294880 A JPH11294880 A JP H11294880A
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- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/06—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units
- F24F3/065—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units with a plurality of evaporators or condensers
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- F24F1/0326—Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing characterised by the arrangement of refrigerant piping outside the heat exchanger within the unit casing
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- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 マルチエアコンにおいて、作動する室内熱交
換器の数が変わっても室内熱交換器に流入する冷媒の量
を常に適切な水準に維持する。 【解決手段】 マルチエアコンは、冷媒を圧縮する圧縮
機112と、圧縮機112から吐出される冷媒が流入さ
れる室外熱交換器120と、室外熱交換器120と並列
に連結されて冷媒が流入される多数の室内熱交換器15
2a,152bを備える。バイパス部164は室内熱交
換器152a,152bの内いずれか一つのみ作動する
場合は室外熱交換器120から冷媒の一部を圧縮機11
2にバイパスさせることによって室内熱交換器152
a,152bに流入される冷媒の量を適切な水準に維持
する。これにより、室内熱交換器152a,152bに
過度な量の冷媒が流入されて凍結される現像を防止で
き、また十分に蒸発できなかった液状の冷媒が圧縮機1
12に流入されることを防止できて圧縮機112の信頼
性が向上する。
換器の数が変わっても室内熱交換器に流入する冷媒の量
を常に適切な水準に維持する。 【解決手段】 マルチエアコンは、冷媒を圧縮する圧縮
機112と、圧縮機112から吐出される冷媒が流入さ
れる室外熱交換器120と、室外熱交換器120と並列
に連結されて冷媒が流入される多数の室内熱交換器15
2a,152bを備える。バイパス部164は室内熱交
換器152a,152bの内いずれか一つのみ作動する
場合は室外熱交換器120から冷媒の一部を圧縮機11
2にバイパスさせることによって室内熱交換器152
a,152bに流入される冷媒の量を適切な水準に維持
する。これにより、室内熱交換器152a,152bに
過度な量の冷媒が流入されて凍結される現像を防止で
き、また十分に蒸発できなかった液状の冷媒が圧縮機1
12に流入されることを防止できて圧縮機112の信頼
性が向上する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は一つの圧縮機と二つ
以上の室内熱交換器が連結されたマルチエアコンに関す
る。
以上の室内熱交換器が連結されたマルチエアコンに関す
る。
【0002】
【従来の技術】一般に、エアコンは圧縮機、室外熱交換
器、毛細管、及び室内熱交換器でなされた装置であり、
これを引き続き循環する冷媒の熱交換作用により室内の
環境を快適な水準に調節するようになる。最近は、大容
量の一つの圧縮機に多数の室内熱交換器を並列に連結
し、それぞれの室内熱交換器を各々他の室内に設置する
ようになったマルチエアコンが提供されている。
器、毛細管、及び室内熱交換器でなされた装置であり、
これを引き続き循環する冷媒の熱交換作用により室内の
環境を快適な水準に調節するようになる。最近は、大容
量の一つの圧縮機に多数の室内熱交換器を並列に連結
し、それぞれの室内熱交換器を各々他の室内に設置する
ようになったマルチエアコンが提供されている。
【0003】このようなマルチエアコンの一例が図1に
示されている。示されたマルチエアコンは、二つの圧縮
機11,12、一つの室外熱交換器20、及び三個の室
内熱交換器51,52a,52bを含む。
示されている。示されたマルチエアコンは、二つの圧縮
機11,12、一つの室外熱交換器20、及び三個の室
内熱交換器51,52a,52bを含む。
【0004】室外側熱交換器20は、圧縮機11で圧縮
された冷媒が循環される一つの循環通路21と、圧縮機
12で圧縮された冷媒が各々循環される二つの循環通路
22a,22bとを有する。二つの循環通路22a,2
2bの出口は22cで合わせられる。
された冷媒が循環される一つの循環通路21と、圧縮機
12で圧縮された冷媒が各々循環される二つの循環通路
22a,22bとを有する。二つの循環通路22a,2
2bの出口は22cで合わせられる。
【0005】循環通路21の出口は冷媒パイプ1を通じ
て独立側室内熱交換器51と連結されており、循環通路
21と独立側室内熱交換器51との間には冷媒パイプ1
に設けられて冷媒の圧力を低下させるための毛細管31
が設けられている。
て独立側室内熱交換器51と連結されており、循環通路
21と独立側室内熱交換器51との間には冷媒パイプ1
に設けられて冷媒の圧力を低下させるための毛細管31
が設けられている。
【0006】マルチ側循環通路22a,22bの出口と
連結された冷媒パイプ2はその中間で二股に分かれて各
々マルチ側室内熱交換器52a,52bに連結される。
二股に分かれた冷媒パイプ2a,2bには各々毛細管3
2a,32bが設けられ、一対の開閉バルブ42a,4
2bが各毛細管32に対して直列で設けられている。
連結された冷媒パイプ2はその中間で二股に分かれて各
々マルチ側室内熱交換器52a,52bに連結される。
二股に分かれた冷媒パイプ2a,2bには各々毛細管3
2a,32bが設けられ、一対の開閉バルブ42a,4
2bが各毛細管32に対して直列で設けられている。
【0007】そして、独立側室内熱交換器51の出口は
独立側圧縮機11の入口と連結され、マルチ側室内熱交
換器52a,52bの各出口はマルチ側圧縮機12の入
口に連結される。
独立側圧縮機11の入口と連結され、マルチ側室内熱交
換器52a,52bの各出口はマルチ側圧縮機12の入
口に連結される。
【0008】こうして、独立側圧縮機11で圧縮された
冷媒は独立側冷媒サイクル、すなわち室外熱交換器20
の独立側循環通路21、毛細管31、及び独立側室内熱
交換器51を経て再び独立側圧縮機11を循環して供給
される。
冷媒は独立側冷媒サイクル、すなわち室外熱交換器20
の独立側循環通路21、毛細管31、及び独立側室内熱
交換器51を経て再び独立側圧縮機11を循環して供給
される。
【0009】そして、マルチ側圧縮機12で圧縮された
冷媒はマルチ側冷媒サイクル、すなわち室外熱交換器2
0のマルチ側循環通路22、毛細管32,33、及びマ
ルチ側室内熱交換器52a,52bを経て再びマルチ側
圧縮機12を循環して供給される。
冷媒はマルチ側冷媒サイクル、すなわち室外熱交換器2
0のマルチ側循環通路22、毛細管32,33、及びマ
ルチ側室内熱交換器52a,52bを経て再びマルチ側
圧縮機12を循環して供給される。
【0010】この独立側冷媒サイクルとマルチ側冷媒サ
イクルはその作動が各々独立的に制御される。
イクルはその作動が各々独立的に制御される。
【0011】ここで、マルチ側室内熱交換器52a,5
2bを同時に使用する場合は流量調節バルブ43は閉ま
った状態、開閉バルブ42a,42bは開いた状態とな
る。
2bを同時に使用する場合は流量調節バルブ43は閉ま
った状態、開閉バルブ42a,42bは開いた状態とな
る。
【0012】そして、流量調節バルブ43を開けて開閉
バルブ42a,42bのうちいずれか一つ(例えば、4
2a)を閉めれば、マルチ側室内熱交換器52a,52
bのうちいずれか一つ(例えば、52b)のみを使用す
る状態となる。この時流量制御バルブ43は冷媒が毛細
管33を経ず流れるようにすることによって室内熱交換
器52bを経て再びマルチ側圧縮機12に流入される冷
媒の量を一定に調節する役割をする。
バルブ42a,42bのうちいずれか一つ(例えば、4
2a)を閉めれば、マルチ側室内熱交換器52a,52
bのうちいずれか一つ(例えば、52b)のみを使用す
る状態となる。この時流量制御バルブ43は冷媒が毛細
管33を経ず流れるようにすることによって室内熱交換
器52bを経て再びマルチ側圧縮機12に流入される冷
媒の量を一定に調節する役割をする。
【0013】しかし、このような従来のマルチエアコン
は次のような短所があった。室内熱交換器52a,52
bのうちいずれか一つ(例えば52b)のみを作動させ
る場合、流量制御バルブ43を開けることによりマルチ
側圧縮機12に流入される冷媒の量は一定に調節できる
が、作動される室内熱交換器52bに流入される冷媒の
量は増える短所があった。したがって、室内熱交換器5
2bに流入された冷媒が十分に蒸発できなく、液体状態
で圧縮機12に流入されることによって圧縮機12の作
動に異常が発生される恐れが高かった。また、多量の冷
媒が室内熱交換器52bに流入されることによって冷媒
の蒸発により蒸発器が凍結される現像が発生することも
あった。
は次のような短所があった。室内熱交換器52a,52
bのうちいずれか一つ(例えば52b)のみを作動させ
る場合、流量制御バルブ43を開けることによりマルチ
側圧縮機12に流入される冷媒の量は一定に調節できる
が、作動される室内熱交換器52bに流入される冷媒の
量は増える短所があった。したがって、室内熱交換器5
2bに流入された冷媒が十分に蒸発できなく、液体状態
で圧縮機12に流入されることによって圧縮機12の作
動に異常が発生される恐れが高かった。また、多量の冷
媒が室内熱交換器52bに流入されることによって冷媒
の蒸発により蒸発器が凍結される現像が発生することも
あった。
【0014】
【発明が解決しようとする課題】本発明はマルチエアコ
ンにおいて作動される室内熱交換器の数が変わっても室
内熱交換器に流入される冷媒の量が常に適切な水準に維
持できるようにするところにその目的がある。
ンにおいて作動される室内熱交換器の数が変わっても室
内熱交換器に流入される冷媒の量が常に適切な水準に維
持できるようにするところにその目的がある。
【0015】
【課題を解決するための手段】前述した目的は、冷媒を
圧縮する圧縮機と、圧縮機により圧縮された冷媒の温度
を下げる室外熱交換器と、室外熱交換器と圧縮機との間
で相互並列に連結される一対の室内熱交換器と、室外熱
交換器と一対の室内熱交換器とを連結するそれぞれの冷
媒パイプの中間に設けられる一対の減圧装置と、それぞ
れの冷媒パイプに設けられる一対の開閉バルブと、一対
の開閉バルブのうちいずれか一つが閉まる時室外熱交換
器の入口に流入される冷媒の一部を圧縮機の入口側にバ
イパスさせるためのバイパス部とを含む本発明に係るマ
ルチエアコンにより達成されることができる。
圧縮する圧縮機と、圧縮機により圧縮された冷媒の温度
を下げる室外熱交換器と、室外熱交換器と圧縮機との間
で相互並列に連結される一対の室内熱交換器と、室外熱
交換器と一対の室内熱交換器とを連結するそれぞれの冷
媒パイプの中間に設けられる一対の減圧装置と、それぞ
れの冷媒パイプに設けられる一対の開閉バルブと、一対
の開閉バルブのうちいずれか一つが閉まる時室外熱交換
器の入口に流入される冷媒の一部を圧縮機の入口側にバ
イパスさせるためのバイパス部とを含む本発明に係るマ
ルチエアコンにより達成されることができる。
【0016】ここで、バイパス部は室外熱交換器の入口
側と圧縮機の入口側とを連結するバイパス管と、このバ
イパス管に設けられて一対の開閉バルブのうちいずれか
一つが閉まる時開くバイパスバルブを有する。望ましく
は、このバイパス管の一側にこのバイバス管を通じてバ
イパスされる冷媒の圧力を低下させるための毛細管が設
けられる。
側と圧縮機の入口側とを連結するバイパス管と、このバ
イパス管に設けられて一対の開閉バルブのうちいずれか
一つが閉まる時開くバイパスバルブを有する。望ましく
は、このバイパス管の一側にこのバイバス管を通じてバ
イパスされる冷媒の圧力を低下させるための毛細管が設
けられる。
【0017】こうして、一対の室内熱交換器のうちいず
れか一つのみ作動される場合は作動される側の開閉バル
ブとバイパスバルブが開くことになる。これにより圧縮
機で圧縮されて室外熱交換器に流入される冷媒中一部が
バイパス部を通じてバイパスされて再び圧縮機に流入さ
れるので、室内熱交換器に流入される冷媒の量が適切な
水準に維持されることができる。
れか一つのみ作動される場合は作動される側の開閉バル
ブとバイパスバルブが開くことになる。これにより圧縮
機で圧縮されて室外熱交換器に流入される冷媒中一部が
バイパス部を通じてバイパスされて再び圧縮機に流入さ
れるので、室内熱交換器に流入される冷媒の量が適切な
水準に維持されることができる。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、添付した図面に基づき本発
明の望ましい実施の形態を説明する。本発明の望ましい
実施の形態によるマルチエアコンが図2に示されてい
る。図面において、符号120は室外熱交換器であり、
二つの冷媒循環通路、すなわち独立側循環通路(第1循
環通路)121とマルチ側循環通路(第2循環通路)1
22を有する。
明の望ましい実施の形態を説明する。本発明の望ましい
実施の形態によるマルチエアコンが図2に示されてい
る。図面において、符号120は室外熱交換器であり、
二つの冷媒循環通路、すなわち独立側循環通路(第1循
環通路)121とマルチ側循環通路(第2循環通路)1
22を有する。
【0019】独立側循環通路121の入口は独立側圧縮
機(第1圧縮機)111の出口側と連結され、その出口
は独立側室内熱交換器(第1室内熱交換器)151と連
結される。独立側循環通路121の出口と独立側室内熱
交換器151とを連結する冷媒パイプ(第1冷媒パイ
プ)101には毛細管(第1減圧装置)131が設けら
れる。そして、独立側室内熱交換器151の出口は独立
側圧縮機111の入口と連結される。
機(第1圧縮機)111の出口側と連結され、その出口
は独立側室内熱交換器(第1室内熱交換器)151と連
結される。独立側循環通路121の出口と独立側室内熱
交換器151とを連結する冷媒パイプ(第1冷媒パイ
プ)101には毛細管(第1減圧装置)131が設けら
れる。そして、独立側室内熱交換器151の出口は独立
側圧縮機111の入口と連結される。
【0020】一方、マルチ側循環通路122の入口は冷
媒パイプ122aを通じてマルチ側圧縮機(第2圧縮
機)112の出口と連結される。また、マルチ側循環通
路122の出口は一対のマルチ側室内熱交換器(第2室
内熱交換器)152a,152bと連結される。マルチ
側室内熱交換器152a,152bの出口は各々冷媒パ
イプ153a,153bに連結され、この冷媒パイプ1
53a,153bは冷媒パイプ153cを経てマルチ側
圧縮機112の入口に連結される。そして、このマルチ
側循環通路122の入口に近い一側と冷媒パイプ153
c、すなわちマルチ側圧縮機112の入口側を連結する
バイパス部164のバイパス管161が設けられ、この
バイパス管161に毛細管(減圧装置)163とバイパ
スバルブ162が設けられてバイパス部164を成す。
媒パイプ122aを通じてマルチ側圧縮機(第2圧縮
機)112の出口と連結される。また、マルチ側循環通
路122の出口は一対のマルチ側室内熱交換器(第2室
内熱交換器)152a,152bと連結される。マルチ
側室内熱交換器152a,152bの出口は各々冷媒パ
イプ153a,153bに連結され、この冷媒パイプ1
53a,153bは冷媒パイプ153cを経てマルチ側
圧縮機112の入口に連結される。そして、このマルチ
側循環通路122の入口に近い一側と冷媒パイプ153
c、すなわちマルチ側圧縮機112の入口側を連結する
バイパス部164のバイパス管161が設けられ、この
バイパス管161に毛細管(減圧装置)163とバイパ
スバルブ162が設けられてバイパス部164を成す。
【0021】マルチ側循環通路122の出口から吐出さ
れる冷媒が流動する冷媒パイプ102は二つの分岐パイ
プ(第2冷媒パイプ)102a,102bに分かれてそ
れぞれのマルチ側室内熱交換器152a,152bと連
結される。この分岐パイプ102a,102bには毛細
管(減圧装置)132a,132bと開閉バルブ142
a,142bが各々設けられる。
れる冷媒が流動する冷媒パイプ102は二つの分岐パイ
プ(第2冷媒パイプ)102a,102bに分かれてそ
れぞれのマルチ側室内熱交換器152a,152bと連
結される。この分岐パイプ102a,102bには毛細
管(減圧装置)132a,132bと開閉バルブ142
a,142bが各々設けられる。
【0022】このように構成された本発明の一実施の形
態によるマルチエアコンは独立側サイクルとマルチ側サ
イクルに分かれて各々別途に作動される。独立側サイク
ルは冷媒が独立側圧縮機111から室外熱交換器120
の独立側循環通路121、毛細管131、及び独立側室
内熱交換器151を経て再び独立側圧縮機111に流入
される。
態によるマルチエアコンは独立側サイクルとマルチ側サ
イクルに分かれて各々別途に作動される。独立側サイク
ルは冷媒が独立側圧縮機111から室外熱交換器120
の独立側循環通路121、毛細管131、及び独立側室
内熱交換器151を経て再び独立側圧縮機111に流入
される。
【0023】そして、マルチ側サイクルは一対の開閉バ
ルブ142a,142bを操作することにより一対のマ
ルチ側室内熱交換器152a,152bを選択的に作動
させることができる。
ルブ142a,142bを操作することにより一対のマ
ルチ側室内熱交換器152a,152bを選択的に作動
させることができる。
【0024】これをより詳細に説明する。まず、一対の
マルチ側室内熱交換器152a,152bを同時に作動
させる場合、開閉バルブ142a,142bはすべて開
いた状態であり、バイパスバルブ162は閉まるように
なる。
マルチ側室内熱交換器152a,152bを同時に作動
させる場合、開閉バルブ142a,142bはすべて開
いた状態であり、バイパスバルブ162は閉まるように
なる。
【0025】こうして、マルチ側圧縮機112で圧縮さ
れた冷媒は室外熱交換器120のマルチ側循環通路12
2を通過する。この時、バイパスバルブ162は閉まっ
た状態であるから、冷媒はバイパス管161を通じてマ
ルチ側圧縮機112の入口側にバイパスされず、すべて
マルチ側循環通路122の出口を通じて流出される。マ
ルチ側循環通路122の出口から流出された冷媒は冷媒
パイプ102に沿って移送されながら分かれるようにな
り、各々毛細管132a,132bを通過しながら圧力
が低下され、一対の室内側熱交換器152a,152b
に流入されて熱交換される。各室内熱交換器152a,
152bから流出された冷媒は冷媒パイプ153cで再
び一つに合わせられてマルチ側圧縮機112に流入され
る。
れた冷媒は室外熱交換器120のマルチ側循環通路12
2を通過する。この時、バイパスバルブ162は閉まっ
た状態であるから、冷媒はバイパス管161を通じてマ
ルチ側圧縮機112の入口側にバイパスされず、すべて
マルチ側循環通路122の出口を通じて流出される。マ
ルチ側循環通路122の出口から流出された冷媒は冷媒
パイプ102に沿って移送されながら分かれるようにな
り、各々毛細管132a,132bを通過しながら圧力
が低下され、一対の室内側熱交換器152a,152b
に流入されて熱交換される。各室内熱交換器152a,
152bから流出された冷媒は冷媒パイプ153cで再
び一つに合わせられてマルチ側圧縮機112に流入され
る。
【0026】そして、一つの室内熱交換器(例えば15
2b)のみを作動させる場合、作動されない側の室内熱
交換器152aにつながる冷媒パイプ102に設けられ
た開閉バルブ142aは閉まるようになり、バイパスバ
ルブ162は開くようになる。
2b)のみを作動させる場合、作動されない側の室内熱
交換器152aにつながる冷媒パイプ102に設けられ
た開閉バルブ142aは閉まるようになり、バイパスバ
ルブ162は開くようになる。
【0027】これにより、マルチ側圧縮機112で吐出
される冷媒は室外熱交換器120のマルチ側循環通路1
22に流入され、一部はバイパス管161を通じてマル
チ側圧縮機112の入口にバイパスされる。バイパス管
161を通じてバイパスされる冷媒は毛細管163を通
過しながら圧力が低下される。バイパス管161に毛細
管163を設けて冷媒の圧力を低下させることは、高圧
の冷媒が再び圧縮機112に流入されて過圧縮されるこ
とを防止するためである。
される冷媒は室外熱交換器120のマルチ側循環通路1
22に流入され、一部はバイパス管161を通じてマル
チ側圧縮機112の入口にバイパスされる。バイパス管
161を通じてバイパスされる冷媒は毛細管163を通
過しながら圧力が低下される。バイパス管161に毛細
管163を設けて冷媒の圧力を低下させることは、高圧
の冷媒が再び圧縮機112に流入されて過圧縮されるこ
とを防止するためである。
【0028】マルチ側循環通路122から吐出されてバ
イパスされない冷媒は、冷媒パイプ102に沿ってマル
チ側室内熱交換器152bへ移送される。冷媒は開閉バ
ルブ142bが開いた分岐パイプ102bにのみ流れる
ようになり、この開いた開閉バルブ142bに連結され
たマルチ側室内熱交換器152bに流入される。
イパスされない冷媒は、冷媒パイプ102に沿ってマル
チ側室内熱交換器152bへ移送される。冷媒は開閉バ
ルブ142bが開いた分岐パイプ102bにのみ流れる
ようになり、この開いた開閉バルブ142bに連結され
たマルチ側室内熱交換器152bに流入される。
【0029】このように、室外熱交換器のマルチ側循環
通路122に流入される冷媒の一部がバイパス管161
を通じてマルチ側圧縮機112にバイパスされることに
より、圧縮機の入口側に流入される冷媒の量も適切な水
準に維持できることはもちろん、作動されるマルチ側室
内熱交換器に流入される冷媒の量も常に適切な水準に維
持されることができる。
通路122に流入される冷媒の一部がバイパス管161
を通じてマルチ側圧縮機112にバイパスされることに
より、圧縮機の入口側に流入される冷媒の量も適切な水
準に維持できることはもちろん、作動されるマルチ側室
内熱交換器に流入される冷媒の量も常に適切な水準に維
持されることができる。
【0030】
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、一
対のマルチ側室内熱交換器のうちいずれか一つのみ使わ
れる時、冷媒の一部が室内熱交換器に流入される前にバ
イパス部を通じて再びマルチ側圧縮機にバイパスされ
る。したがって、圧縮機の入口側に流入される冷媒の量
及び室内熱交換器に流れる冷媒の量が常に適切な水準に
維持されることができる。これにより従来のように室内
熱交換器に過度な量の冷媒が流入されて室内熱交換器が
凍結される現像を防止でき、また冷媒が十分に蒸発でき
なく液体状態の冷媒が圧縮機に流入されることを防止で
きて圧縮機の信頼性が向上される長所がある。
対のマルチ側室内熱交換器のうちいずれか一つのみ使わ
れる時、冷媒の一部が室内熱交換器に流入される前にバ
イパス部を通じて再びマルチ側圧縮機にバイパスされ
る。したがって、圧縮機の入口側に流入される冷媒の量
及び室内熱交換器に流れる冷媒の量が常に適切な水準に
維持されることができる。これにより従来のように室内
熱交換器に過度な量の冷媒が流入されて室内熱交換器が
凍結される現像を防止でき、また冷媒が十分に蒸発でき
なく液体状態の冷媒が圧縮機に流入されることを防止で
きて圧縮機の信頼性が向上される長所がある。
【0031】以上では本発明の特定の望ましい実施の形
態に対して図示かつ説明したが、本発明は前記した実施
の形態に限らず、特許請求の範囲で請求する本発明の要
旨を逸脱せず本発明が属する分野で通常の知識を有する
者ならば誰でも多様な変形実施が可能であろう。
態に対して図示かつ説明したが、本発明は前記した実施
の形態に限らず、特許請求の範囲で請求する本発明の要
旨を逸脱せず本発明が属する分野で通常の知識を有する
者ならば誰でも多様な変形実施が可能であろう。
【図1】 従来のマルチエアコンの一例を示した概略構
成図である。
成図である。
【図2】 本発明の一実施の形態によるマルチエアコン
の構成を示した概略構成図である。
の構成を示した概略構成図である。
101 冷媒パイプ(第1冷媒パイプ) 102 冷媒パイプ 102a 分岐パイプ(第2冷媒パイプ) 102b 分岐パイプ(第2冷媒パイプ) 111 独立側圧縮機(第1圧縮機) 112 マルチ側圧縮機(第2圧縮機) 120 室外熱交換器 121 独立側循環通路(第1循環通路) 122 マルチ側循環通路(第2循環通路) 122a 冷媒パイプ 131 毛細管(第1減圧装置) 132a 毛細管(減圧装置) 132b 毛細管(減圧装置) 142a 開閉バルブ 142b 開閉バルブ 151 独立側室内熱交換器(第1室内熱交換器) 152a マルチ側室内熱交換器(第2室内熱交換器) 152b マルチ側室内熱交換器(第2室内熱交換器) 153a 冷媒パイプ 153b 冷媒パイプ 153c 冷媒パイプ 161 バイパス管 162 バイパスバルブ 163 毛細管(減圧装置) 164 バイパス部
Claims (12)
- 【請求項1】 冷媒を圧縮する圧縮機と、 前記圧縮機の出口と連結される入口を有する室外熱交換
器と、 各々入口と出口を有し、該出口は前記圧縮機の入口に連
結される多数の室内熱交換器と、 前記室内熱交換器の入口の各々を前記室外熱交換器の出
口に並列に連結する多数の冷媒パイプと、 前記それぞれの冷媒パイプに設けられる多数の減圧装置
と、 前記それぞれの冷媒パイプに設けられて前記それぞれの
室内熱交換器の入口と前記室外熱交換器の出口との間を
選択的に開閉する多数の開閉バルブと、 前記開閉バルブのうちいずれか一つが閉まる時、前記室
外熱交換器の入口に流入される冷媒の一部を圧縮機の入
口側にバイパスさせるための開閉可能なバイパス管とを
含むマルチエアコン。 - 【請求項2】 前記バイパス管を開閉するバイパスバル
ブをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のマル
チエアコン。 - 【請求項3】 前記バイパス管は、前記室外熱交換器の
入口と出口との間で前記室外熱交換器と連通されること
を特徴とする請求項2に記載のマルチエアコン。 - 【請求項4】 前記バイパス管は、前記室外熱交換器の
出口より前記入口に近い位置で前記室外熱交換器と連通
されることを特徴とする請求項3に記載のマルチエアコ
ン。 - 【請求項5】 前記バイパス管に設けられる減圧装置を
さらに含むことを特徴とする請求項3に記載のマルチエ
アコン。 - 【請求項6】 前記バイパス管に設けられる減圧装置を
さらに含むことを特徴とする請求項1に記載のマルチエ
アコン。 - 【請求項7】 冷媒を圧縮するための第1圧縮機及び第
2圧縮機と、 前記第1圧縮機及び第2圧縮機のそれぞれの出口に連結
されるそれぞれの入口を有する独立した第1循環通路及
び第2循環通路を有する室外熱交換器と、 入口と出口を有し、該出口は前記第1圧縮機の入口と連
結される第1室内熱交換器と、 前記第1室内熱交換器の入口を前記第1循環通路の出口
に連結する第1冷媒パイプと、 前記第1冷媒パイプに設けられる第1減圧装置と、 各々入口と出口を有し、該出口は前記第2圧縮機の入口
に連結される多数の第2室内熱交換器と、 前記第2室内熱交換器のそれぞれの入口を前記第2循環
通路の出口に並列に連結する多数の第2冷媒パイプと、 前記第2冷媒パイプの各々に設けられる多数の減圧装置
と、 前記第2冷媒パイプの各々に設けられ、前記第2室内熱
交換器の入口と前記第2循環通路との間を選択的に開閉
する多数の開閉バルブと、 前記開閉バルブのうちいずれか一つが閉まる時、前記室
外熱交換器の第2循環通路の入口に流入される冷媒の一
部を前記第2圧縮機の入口側にバイパスさせるための開
閉可能なバイパス管とを含むマルチエアコン。 - 【請求項8】 前記バイパス管を開閉するように設けら
れるバイパスバルブをさらに含むことを特徴とする請求
項7に記載のマルチエアコン。 - 【請求項9】 前記バイパス管は、前記第2循環通路の
入口と出口との間で前記第2循環通路と連通されること
を特徴とする請求項8に記載のマルチエアコン。 - 【請求項10】 前記バイパス管は、前記第2循環通路
の出口より入口に近い位置で前記第2循環通路と連通さ
れることを特徴とする請求項9に記載のマルチエアコ
ン。 - 【請求項11】 前記バイパス管に設けられる減圧装置
をさらに含むことを特徴とする請求項9に記載のマルチ
エアコン。 - 【請求項12】 前記バイパス管に設けられる減圧装置
をさらに含むことを特徴とする請求項7に記載のマルチ
エアコン。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1019980012050A KR100274257B1 (ko) | 1998-04-06 | 1998-04-06 | 냉매량 조절을 위한 바이패스 부를 가지는 멀티 에어컨 |
| KR199812050 | 1998-04-06 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11294880A true JPH11294880A (ja) | 1999-10-29 |
Family
ID=19535878
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10329939A Pending JPH11294880A (ja) | 1998-04-06 | 1998-11-19 | 冷媒流量制御用バイパス部を有するマルチエアコン |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6026654A (ja) |
| JP (1) | JPH11294880A (ja) |
| KR (1) | KR100274257B1 (ja) |
| CN (1) | CN1231401A (ja) |
| ES (1) | ES2147524B1 (ja) |
| IT (1) | IT1303580B1 (ja) |
Families Citing this family (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100332773B1 (ko) * | 1999-09-13 | 2002-04-17 | 구자홍 | 히트 펌프의 증발기 유량 분배장치 |
| JP4032634B2 (ja) * | 2000-11-13 | 2008-01-16 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
| US6553778B2 (en) * | 2001-01-16 | 2003-04-29 | Emerson Electric Co. | Multi-stage refrigeration system |
| US6735964B2 (en) * | 2002-06-05 | 2004-05-18 | Carrier Corporation | Air conditioning system with refrigerant charge management |
| KR101073501B1 (ko) * | 2004-05-18 | 2011-10-17 | 삼성전자주식회사 | 다단운전 공기조화기 |
| JP3742933B2 (ja) * | 2004-05-24 | 2006-02-08 | ダイキン工業株式会社 | 分岐用管継手及びそれを備えた空気調和装置 |
| US7779648B2 (en) * | 2004-11-01 | 2010-08-24 | Tecumseh Products Company | Heat exchanger with enhanced air distribution |
| KR100712928B1 (ko) * | 2005-08-24 | 2007-05-02 | 엘지전자 주식회사 | 혼합형 유니터리 공기조화장치의 압축기 선택 운전방법 |
| CN100445658C (zh) * | 2005-12-19 | 2008-12-24 | 上海约顿机房设备有限公司 | 一种精确控制温湿度的恒温恒湿空调 |
| KR20090022119A (ko) * | 2007-08-29 | 2009-03-04 | 엘지전자 주식회사 | 서비스밸브 결합체를 구비한 분리형 멀티에어컨 |
| JP5263522B2 (ja) * | 2008-12-11 | 2013-08-14 | 株式会社富士通ゼネラル | 冷凍装置 |
| US9038404B2 (en) | 2011-04-19 | 2015-05-26 | Liebert Corporation | High efficiency cooling system |
| US9845981B2 (en) * | 2011-04-19 | 2017-12-19 | Liebert Corporation | Load estimator for control of vapor compression cooling system with pumped refrigerant economization |
| WO2012166338A2 (en) * | 2011-05-31 | 2012-12-06 | Carrier Corporation | Hybrid compressor system and methods |
| US20140326010A1 (en) * | 2011-12-19 | 2014-11-06 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Cooling device |
| KR20160016436A (ko) * | 2014-08-05 | 2016-02-15 | 삼성전자주식회사 | 공기조화기 |
| CN104792057A (zh) * | 2015-04-20 | 2015-07-22 | 广东美的制冷设备有限公司 | 制冷装置及其控制方法 |
| KR102353913B1 (ko) * | 2017-04-25 | 2022-01-21 | 삼성전자주식회사 | 공기 조화 시스템 및 그 제어 방법 |
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| US10969145B2 (en) | 2018-04-09 | 2021-04-06 | Lennox Industries Inc. | Method and apparatus for hybrid dehumidification |
| WO2021106793A1 (ja) * | 2019-11-25 | 2021-06-03 | ダイキン工業株式会社 | 冷媒サイクルシステム |
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| CN114087745B (zh) * | 2020-07-29 | 2023-09-26 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器及其空调控制方法、控制装置和可读存储介质 |
| US11662104B2 (en) * | 2021-03-26 | 2023-05-30 | First Co. | Independent temperature control for rooms |
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|---|---|---|---|---|
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| US2936595A (en) * | 1956-05-07 | 1960-05-17 | American Radiator & Standard | Air conditioning system |
| US3390540A (en) * | 1966-08-16 | 1968-07-02 | Carrier Corp | Multiple evaporator refrigeration systems |
| US3464226A (en) * | 1968-02-05 | 1969-09-02 | Kramer Trenton Co | Regenerative refrigeration system with means for controlling compressor discharge |
| US3779031A (en) * | 1970-08-21 | 1973-12-18 | Hitachi Ltd | Air-conditioning system for cooling dehumidifying or heating operations |
| JPS59164860A (ja) * | 1983-03-09 | 1984-09-18 | 株式会社東芝 | 冷蔵庫の冷凍サイクル |
| JPH0327249Y2 (ja) * | 1984-10-26 | 1991-06-12 | ||
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| JPH10238880A (ja) * | 1997-02-28 | 1998-09-08 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | マルチ形ヒートポンプ式空気調和機 |
-
1998
- 1998-04-06 KR KR1019980012050A patent/KR100274257B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1998-09-04 US US09/148,495 patent/US6026654A/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-09-24 CN CN98119564A patent/CN1231401A/zh active Pending
- 1998-10-08 ES ES009802093A patent/ES2147524B1/es not_active Expired - Fee Related
- 1998-11-19 JP JP10329939A patent/JPH11294880A/ja active Pending
- 1998-12-11 IT IT1998TO001041A patent/IT1303580B1/it active IP Right Grant
Also Published As
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|---|---|
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| ES2147524B1 (es) | 2001-03-01 |
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| KR19990079430A (ko) | 1999-11-05 |
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