JPS6325471A - 空気調和装置 - Google Patents
空気調和装置Info
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- JPS6325471A JPS6325471A JP61168405A JP16840586A JPS6325471A JP S6325471 A JPS6325471 A JP S6325471A JP 61168405 A JP61168405 A JP 61168405A JP 16840586 A JP16840586 A JP 16840586A JP S6325471 A JPS6325471 A JP S6325471A
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- compressor
- way valve
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B29/00—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B13/00—Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/20—Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
-
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- F25B47/00—Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
-
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- F25B47/02—Defrosting cycles
- F25B47/022—Defrosting cycles hot gas defrosting
- F25B47/025—Defrosting cycles hot gas defrosting by reversing the cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
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- F25B2400/00—General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
- F25B2400/13—Economisers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B40/00—Subcoolers, desuperheaters or superheaters
- F25B40/04—Desuperheaters
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- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
- Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、空気調和装置、特にそのデフロスト性能の
向上に関するものである。
向上に関するものである。
従来、この種の装置として第2図に示すものがある。デ
フロスト運転時、圧縮機(1)より吐出さ”−た高温高
圧の冷媒ガスは、吐出側配管(2)を通り、四方弁(3
)を経て室外側熱交換器(4)に至り、これに付着した
霜を溶解、除去し、この熱交換で冷媒沿となって、逆止
弁(6)を通って液配管(7)を通り、冷房用絞り装置
(9)で減圧され、室内側熱交換難曲)。
フロスト運転時、圧縮機(1)より吐出さ”−た高温高
圧の冷媒ガスは、吐出側配管(2)を通り、四方弁(3
)を経て室外側熱交換器(4)に至り、これに付着した
霜を溶解、除去し、この熱交換で冷媒沿となって、逆止
弁(6)を通って液配管(7)を通り、冷房用絞り装置
(9)で減圧され、室内側熱交換難曲)。
ガス側接続配管(U) 、四方弁(3)、低圧配管f+
21 、アキュムレータ(13)を経て圧縮機+1)に
吸入される循環サイクルを形成する。この循環サイクル
により室内側熱交換器(lO)は蒸発器としての機能が
生じるが、室内側熱交換器(10)の送風機を停止して
冷風が室内に吹出すのを防止するように構成している。
21 、アキュムレータ(13)を経て圧縮機+1)に
吸入される循環サイクルを形成する。この循環サイクル
により室内側熱交換器(lO)は蒸発器としての機能が
生じるが、室内側熱交換器(10)の送風機を停止して
冷風が室内に吹出すのを防止するように構成している。
従来の空気調和装置は以上のように構成されているので
、デフロスト時には、絞り装置(8)で減圧された低温
低圧の2相流の冷媒は室内側熱交換器(10)では熱交
換量が非常に少いため、低圧の冷媒ガスの圧力が下がり
、そのま\アキュムレータ(13)に入り、これに冷媒
液が溜まり込んでしまい冷媒の循itが減少し、圧縮機
(1)の人力も小さくなり、従ってデフロスト時間が長
くなるという欠点があった。
、デフロスト時には、絞り装置(8)で減圧された低温
低圧の2相流の冷媒は室内側熱交換器(10)では熱交
換量が非常に少いため、低圧の冷媒ガスの圧力が下がり
、そのま\アキュムレータ(13)に入り、これに冷媒
液が溜まり込んでしまい冷媒の循itが減少し、圧縮機
(1)の人力も小さくなり、従ってデフロスト時間が長
くなるという欠点があった。
凍だ、圧縮機i11より吐出される高温制圧の冷媒ガス
は、凝縮温度に対してスーパーヒートが大きい為、吐出
冷媒温度が非常に高く、従って室外側熱交換器(4)で
凝縮する前に低温の外気にさらされている吐出側配管(
2)、四方弁(3)より、外気へ熱が大量に放出され、
除霜のために有効に利用されず従ってデフロスト時間が
長くなるという欠点があった。
は、凝縮温度に対してスーパーヒートが大きい為、吐出
冷媒温度が非常に高く、従って室外側熱交換器(4)で
凝縮する前に低温の外気にさらされている吐出側配管(
2)、四方弁(3)より、外気へ熱が大量に放出され、
除霜のために有効に利用されず従ってデフロスト時間が
長くなるという欠点があった。
この発明は上記のような問題点を解消するためになされ
たもので、デフロスト運転時の冷媒循環縫の減少ならび
に外気へのムダな熱の放出の防止によるデフロスト運転
の改善を目的としたものである。
たもので、デフロスト運転時の冷媒循環縫の減少ならび
に外気へのムダな熱の放出の防止によるデフロスト運転
の改善を目的としたものである。
この発明においては、暖房用絞り装置と冷房用絞り装置
とを結ぶ高圧液配管と、四方弁とアキュムレータとを結
ぶ低圧配管との間、または上記高圧液配管と上記アキュ
ムレータとの間に電磁弁を介したバイパス路を設け、か
っこのバイパス路を通る液冷媒と上記四方弁を介して上
記圧縮機と室外側熱交換器とを接続する圧縮機の吐出側
配管を通る吐出冷媒ガスとが互いしこ熱交俟可能とした
熱交換装置を設け、デフロスト運転時上記電磁弁を開く
と共に四方弁を切換えて逆サイクルデフロストを行なわ
せる手段をもつ制御装置を設けることにより空気調和装
置を構成して、上記目的を達成するものである。
とを結ぶ高圧液配管と、四方弁とアキュムレータとを結
ぶ低圧配管との間、または上記高圧液配管と上記アキュ
ムレータとの間に電磁弁を介したバイパス路を設け、か
っこのバイパス路を通る液冷媒と上記四方弁を介して上
記圧縮機と室外側熱交換器とを接続する圧縮機の吐出側
配管を通る吐出冷媒ガスとが互いしこ熱交俟可能とした
熱交換装置を設け、デフロスト運転時上記電磁弁を開く
と共に四方弁を切換えて逆サイクルデフロストを行なわ
せる手段をもつ制御装置を設けることにより空気調和装
置を構成して、上記目的を達成するものである。
この発明におけるバイパス路の電磁弁は、デフロスト時
に開くことにより、液冷媒がバイパスし熱交換装置によ
り蒸発しガス冷媒となり、アキュムレータをコ1)1り
圧縮機に吸入される。
に開くことにより、液冷媒がバイパスし熱交換装置によ
り蒸発しガス冷媒となり、アキュムレータをコ1)1り
圧縮機に吸入される。
一方、圧縮機より吐出された高温制圧の冷媒ガスは熱交
換装置により温度が下げられ、室外側熱交換器に供給さ
れる。
換装置により温度が下げられ、室外側熱交換器に供給さ
れる。
以下、この発明の空気調和装置の一実施例を第1図につ
いて説明する。
いて説明する。
(1)〜(1:Iは第2図に示す従来装置と全く同一ま
たは相当部分を示す。第1図において、(14)はバイ
パス路、(15)はバイパス路04)の途中に設けられ
た[磁弁、(lfi)は熱交換装置である。
たは相当部分を示す。第1図において、(14)はバイ
パス路、(15)はバイパス路04)の途中に設けられ
た[磁弁、(lfi)は熱交換装置である。
第3図は、この実施例による制御装置を示す。
第3図において、(CM)は圧縮機(1)用′電動機、
(FIM)は室外側熱交換器(4)に送風するための送
風機用電動機、(F2 M )は室内側熱交換器(lO
)に送風するための送風用電動機、(SW+)は運転ス
イッチ、(SW2)は冷暖房切換スイッチ、(23W)
は室内用サーモスイッチであり室内温度が設定値より旨
い時は、上記サーモスイッチ(23W)の接点が←→−
(イ)に設定値より低い時はその接点が(ロ)−(ハ)
に切換えられるようになっている。(52F )は送風
機用電動機(72M)用の接触器のコイルであり、(5
2F)が期市、j助磁されると、その接点(52f)が
閉となり送風機用電動機(72M)に通′亀されてこれ
が運転され、非通電消磁されると、その接点(52f)
が開となり、送風機用電動機(72M)が停止する。
(FIM)は室外側熱交換器(4)に送風するための送
風機用電動機、(F2 M )は室内側熱交換器(lO
)に送風するための送風用電動機、(SW+)は運転ス
イッチ、(SW2)は冷暖房切換スイッチ、(23W)
は室内用サーモスイッチであり室内温度が設定値より旨
い時は、上記サーモスイッチ(23W)の接点が←→−
(イ)に設定値より低い時はその接点が(ロ)−(ハ)
に切換えられるようになっている。(52F )は送風
機用電動機(72M)用の接触器のコイルであり、(5
2F)が期市、j助磁されると、その接点(52f)が
閉となり送風機用電動機(72M)に通′亀されてこれ
が運転され、非通電消磁されると、その接点(52f)
が開となり、送風機用電動機(72M)が停止する。
また、(520)は圧縮機用電動機(CM)と送風機用
電動機(TI’l M)の接触器のコイルであり、この
コイル(520)が通電励磁されると、その接点(52
C)が閉となり、圧縮機用IrL動機(C7M)および
送風機用電動機(FIM)が運転され、非通電消磁され
ると接点(520)が開となり圧縮機用’!電動機CM
) 、送風機用′iイ動機(FIM)が停止される。
電動機(TI’l M)の接触器のコイルであり、この
コイル(520)が通電励磁されると、その接点(52
C)が閉となり、圧縮機用IrL動機(C7M)および
送風機用電動機(FIM)が運転され、非通電消磁され
ると接点(520)が開となり圧縮機用’!電動機CM
) 、送風機用′iイ動機(FIM)が停止される。
(210)は電磁弁(15)のコイルであり、このコイ
ルが通電励磁されると、電磁弁(15)が開となり、非
通電消磁されると、電磁弁(15)が閉となる。
ルが通電励磁されると、電磁弁(15)が開となり、非
通電消磁されると、電磁弁(15)が閉となる。
(2184)は四方弁(3)のコイルで、このコイル(
21S4)が通電励磁されると、第1図の破線矢印のよ
うに冷媒が流れる暖房運転となり、非通電消磁されると
第1図実線矢印のように冷媒が流れる冷房(またはデフ
ロスト運転)となるように四方弁(3)が切換えられる
。
21S4)が通電励磁されると、第1図の破線矢印のよ
うに冷媒が流れる暖房運転となり、非通電消磁されると
第1図実線矢印のように冷媒が流れる冷房(またはデフ
ロスト運転)となるように四方弁(3)が切換えられる
。
(26D)はデフロスト用サーモスタットであり、温度
が設定値以下になると閉じ、設定値より高くなると開く
。
が設定値以下になると閉じ、設定値より高くなると開く
。
(xl)は補助リレーコイルで、サーモスタット(26
D)と直列に接続され、通電励磁されると、その接点(
lXa)が閉じ、接点(IXb)、(lXc)、(IX
d)(lXe)が開き、非通電消磁されると接点(1X
a)は開き、接点(IXb )、(IXc ) 、(I
Xd ) + (lXe )が閉じる。
D)と直列に接続され、通電励磁されると、その接点(
lXa)が閉じ、接点(IXb)、(lXc)、(IX
d)(lXe)が開き、非通電消磁されると接点(1X
a)は開き、接点(IXb )、(IXc ) 、(I
Xd ) + (lXe )が閉じる。
室内温度が低い暖房時には、運転スイッチ(8W+ )
を投入すると、接触器のコイル(52F)が励磁されて
接点(52f)が閉となり、室内側熱交換器の送風用′
電動機(F’2 M )が起動され、冷暖房切換スイッ
チ(SW2)を暖房側(ホ)に切換えることにより、四
方弁(3)のコイル(2184)が励磁されて+yH運
転となり、サーモスイッチ(23W )の接点(ロ)と
e→が接続されているので、接触器のコイル(520)
が励磁されて接点(52C)が閉となり、圧縮機(1)
が起動される。
を投入すると、接触器のコイル(52F)が励磁されて
接点(52f)が閉となり、室内側熱交換器の送風用′
電動機(F’2 M )が起動され、冷暖房切換スイッ
チ(SW2)を暖房側(ホ)に切換えることにより、四
方弁(3)のコイル(2184)が励磁されて+yH運
転となり、サーモスイッチ(23W )の接点(ロ)と
e→が接続されているので、接触器のコイル(520)
が励磁されて接点(52C)が閉となり、圧縮機(1)
が起動される。
さらにデフロストは、設定温度がデフロスト用のサーモ
スタット(26D)の設定値以下になると、その接点(
26D)が閉となり、補助リレーのコイル(xl)が励
磁されて接点(lXb )が開となるので、四方弁(3
)のコイル(2184)が消磁されてデフロストを開始
する。同時に補助リレーのコイル(Xl)の接点(IX
(1) 、 (IXe )が開となって室外側熱交換器
(4)の電動機(Fl)が停止し、(IXc )が開と
なって接触器のコイル(52F )が消磁されて接点(
5zf)が開となり室内側熱交換器(lO)の′電動機
(F2M)が停止し、接点(lXa)が閉となって電磁
弁(15)のコイル(210)が励磁されて、電磁弁(
+51が開となりバイパス路(1荀が開く。
スタット(26D)の設定値以下になると、その接点(
26D)が閉となり、補助リレーのコイル(xl)が励
磁されて接点(lXb )が開となるので、四方弁(3
)のコイル(2184)が消磁されてデフロストを開始
する。同時に補助リレーのコイル(Xl)の接点(IX
(1) 、 (IXe )が開となって室外側熱交換器
(4)の電動機(Fl)が停止し、(IXc )が開と
なって接触器のコイル(52F )が消磁されて接点(
5zf)が開となり室内側熱交換器(lO)の′電動機
(F2M)が停止し、接点(lXa)が閉となって電磁
弁(15)のコイル(210)が励磁されて、電磁弁(
+51が開となりバイパス路(1荀が開く。
デフロストサーモスタットの設定値よりも温度が上昇し
た時に、その接点(26D)が開となり、補助リレーコ
イル(xl)が消磁されてデフロストが終了する。
た時に、その接点(26D)が開となり、補助リレーコ
イル(xl)が消磁されてデフロストが終了する。
次に、第1図に示す冷媒サイクルの動作を説明する。第
1図中、実線矢印は冷房及びデフロスト運転時の冷媒の
流れ、破線矢印は暖房時の冷媒の流れ、1点鎖線はバイ
パス路中の冷媒の流れを示すO 暖房運転時には、圧縮機fi1から吐出された詞温妬圧
の冷媒ガスは吐出側配管(2)、熱交換装置(lυ。
1図中、実線矢印は冷房及びデフロスト運転時の冷媒の
流れ、破線矢印は暖房時の冷媒の流れ、1点鎖線はバイ
パス路中の冷媒の流れを示すO 暖房運転時には、圧縮機fi1から吐出された詞温妬圧
の冷媒ガスは吐出側配管(2)、熱交換装置(lυ。
四方弁(3)、ガス側接続配管(11)を経て、室内側
熱交換器(101に至り、ここで熱交換して茜温尚圧の
液冷媒となり、逆止弁(9)、液配管(7)を通り暖房
用絞り装置(6)で減圧され室外側熱交換器(4)で蒸
発し、四方弁(3)、低圧配管(+21 、アキュムレ
ータ(13)を経て圧縮機(1)へ戻る。
熱交換器(101に至り、ここで熱交換して茜温尚圧の
液冷媒となり、逆止弁(9)、液配管(7)を通り暖房
用絞り装置(6)で減圧され室外側熱交換器(4)で蒸
発し、四方弁(3)、低圧配管(+21 、アキュムレ
ータ(13)を経て圧縮機(1)へ戻る。
さらに、暖房運転からデフロスト運転になると、補助リ
レーコイル(xl)が励磁され、接点(lXa)が閉じ
、電磁弁コイル(210)が励磁されて電磁弁(国が開
き、これと共に四方弁(3)が切換えられる。
レーコイル(xl)が励磁され、接点(lXa)が閉じ
、電磁弁コイル(210)が励磁されて電磁弁(国が開
き、これと共に四方弁(3)が切換えられる。
このため、圧縮機+11で圧縮された高温高圧の吐出冷
媒ガスは熱交換装置(16)へ入り、バイパス路θ4)
中の液冷媒と熱交換し、スーパーヒートが小さくなり飽
和ガス状態に近い冷媒となって、四方弁(3)を経て室
外側熱交換器(4)に至り、この室外側熱交換器(4)
においてデフロストを行なった後に逆止弁(6)を経て
液配管(7)を通り、冷房用絞り装置(8)で減圧され
室内側熱交換器1dol 、ガス側接続配管tU) +
四方弁(3)、低圧配管t+21 、アキュムレータ(
13)に戻される。同時に、液配管(7)より出た高圧
の液冷媒は、電磁弁(国を通り、バイパス路(14)を
経由して熱交換装置(16)で、高温の吐出冷媒ガスと
熱交換し蒸発し、低圧配管(+Zを通り、アキュムレー
タ(13)に戻される。
媒ガスは熱交換装置(16)へ入り、バイパス路θ4)
中の液冷媒と熱交換し、スーパーヒートが小さくなり飽
和ガス状態に近い冷媒となって、四方弁(3)を経て室
外側熱交換器(4)に至り、この室外側熱交換器(4)
においてデフロストを行なった後に逆止弁(6)を経て
液配管(7)を通り、冷房用絞り装置(8)で減圧され
室内側熱交換器1dol 、ガス側接続配管tU) +
四方弁(3)、低圧配管t+21 、アキュムレータ(
13)に戻される。同時に、液配管(7)より出た高圧
の液冷媒は、電磁弁(国を通り、バイパス路(14)を
経由して熱交換装置(16)で、高温の吐出冷媒ガスと
熱交換し蒸発し、低圧配管(+Zを通り、アキュムレー
タ(13)に戻される。
アキュムレータ(13)では蒸発器として働く室内側熱
交換器(10)を通って来た低温低圧の2相状態の冷媒
とバイパス路を通って来た比較的筒温茜圧の冷媒ガスが
混合される為に、低圧冷媒ガスの圧力が上昇して圧縮機
fl+に戻る。
交換器(10)を通って来た低温低圧の2相状態の冷媒
とバイパス路を通って来た比較的筒温茜圧の冷媒ガスが
混合される為に、低圧冷媒ガスの圧力が上昇して圧縮機
fl+に戻る。
この結果、冷媒ガスは比容積が小さく、循環量が多い状
轢となり、低圧圧力も上昇し、その結耐1圧縮機入力も
増加し、また、室外側熱交換器へ行くまでの吐出冷媒温
度を低くすることにより、外気への無駄な放熱を抑制す
ることが可能となり、したがって室外側熱交検器(4)
に付着した媚を短時間で溶解して除去することができる
。
轢となり、低圧圧力も上昇し、その結耐1圧縮機入力も
増加し、また、室外側熱交換器へ行くまでの吐出冷媒温
度を低くすることにより、外気への無駄な放熱を抑制す
ることが可能となり、したがって室外側熱交検器(4)
に付着した媚を短時間で溶解して除去することができる
。
以上のように、この発明によれば、面圧液配管と低圧配
管との間、または高圧液配管とアキュムレータとの間に
電磁弁を介したバイパス路を設け、上記バイパス路を通
る液冷媒と圧縮機の吐出側配管を通る吐出冷媒ガスとを
互いに熱交換可能とした熱交換装置を設け、デフロスト
時、上記電磁弁を開くと共に四方弁を切換えて逆ザイク
ルデフロストを行なわせる手段を持つ制御装置を設けた
ことにより、デフロスト運転中に外気へ無1駄に放熱さ
れる熱を熱源として蒸発側で利用することができ、低1
下圧力も上昇し、圧縮機入力の増加となり、デフロスト
運転時間の大幅な短縮を図ることができた。この結果、
ヒートポンプにおける暖房特性。
管との間、または高圧液配管とアキュムレータとの間に
電磁弁を介したバイパス路を設け、上記バイパス路を通
る液冷媒と圧縮機の吐出側配管を通る吐出冷媒ガスとを
互いに熱交換可能とした熱交換装置を設け、デフロスト
時、上記電磁弁を開くと共に四方弁を切換えて逆ザイク
ルデフロストを行なわせる手段を持つ制御装置を設けた
ことにより、デフロスト運転中に外気へ無1駄に放熱さ
れる熱を熱源として蒸発側で利用することができ、低1
下圧力も上昇し、圧縮機入力の増加となり、デフロスト
運転時間の大幅な短縮を図ることができた。この結果、
ヒートポンプにおける暖房特性。
快〕N性、伯頼性が商く、高照度の空気調和装置が簡j
liな構成で安fili &こ提供できるという効果が
借られる。
liな構成で安fili &こ提供できるという効果が
借られる。
第1図はこの発明の一実施例による空気調和装置の冷媒
回路図、第2図は従来の空気調和装置aの冷媒回路図、
第3図は第1図に示す空気調和装置の制御卸装置の′t
11気回路図である。これらの図において、(1)は圧
縮機、(2)は吐出側配管、(3)は四方弁、(4)は
室外側熱交換器、(5)は暖Jガ用絞り装り菫、(6)
は逆止弁、(7)は高圧液配管、(8)は冷房用絞り装
置、(9)は逆止弁、(lO)は室内側熱交換器、(1
10はガス側接続管、(12)は低圧配管、(13)は
アキュムレータ、(14)はバイパス路、(15)は電
磁弁、(16)は熱交換装置、(CM)は圧縮機用電動
機、(FIM)は室外側熱交換器の送風機用電動機、(
F2M)は室内側熱交換器の送風機用電動機、(SWI
)は運転スイッチ、(SW2 )は冷1段切換スイッ
チ、(23W)は市内サーモスイッチ、(520)、(
52F)は接触器のコイル、(210)は電磁弁のコイ
ル、(2184)は四方弁のコイル、(26D)はデフ
ロスト用す−モスタットの接点、(Xl、H:↑補助リ
レーのコイルである。 なお、図中、同一符号は同一または相当部分を示す。
回路図、第2図は従来の空気調和装置aの冷媒回路図、
第3図は第1図に示す空気調和装置の制御卸装置の′t
11気回路図である。これらの図において、(1)は圧
縮機、(2)は吐出側配管、(3)は四方弁、(4)は
室外側熱交換器、(5)は暖Jガ用絞り装り菫、(6)
は逆止弁、(7)は高圧液配管、(8)は冷房用絞り装
置、(9)は逆止弁、(lO)は室内側熱交換器、(1
10はガス側接続管、(12)は低圧配管、(13)は
アキュムレータ、(14)はバイパス路、(15)は電
磁弁、(16)は熱交換装置、(CM)は圧縮機用電動
機、(FIM)は室外側熱交換器の送風機用電動機、(
F2M)は室内側熱交換器の送風機用電動機、(SWI
)は運転スイッチ、(SW2 )は冷1段切換スイッ
チ、(23W)は市内サーモスイッチ、(520)、(
52F)は接触器のコイル、(210)は電磁弁のコイ
ル、(2184)は四方弁のコイル、(26D)はデフ
ロスト用す−モスタットの接点、(Xl、H:↑補助リ
レーのコイルである。 なお、図中、同一符号は同一または相当部分を示す。
Claims (1)
- 圧縮機、四方弁、室外側熱交換器、暖房用絞り装置、冷
房用絞り装置、室内側熱交換器、アキュムレータを環状
に接続した冷凍サイクルよりなる空気調和装置において
、上記暖房用絞り装置と、上記冷房用絞り装置とを結ぶ
高圧液配管と上記四方弁と上記アキュムレータとを結ぶ
低圧配管との間、または上記高圧液配管と上記アキュム
レータとの間に電磁弁を介したバイパス路を設け、かつ
このバイパス路を通る液冷媒と上記四方弁を介して上記
圧縮機と上記室外側熱交換器とを接続する上記圧縮機の
吐出側配管を通る吐出冷媒ガスとを互いに熱交換可能と
した熱交換装置を設け、デフロスト時上記電磁弁を開く
と共に四方弁を切換えて逆サイクルデフロストを行なわ
せる手段をもつ制御装置を備えたことを特徴とする空気
調和装置。
Priority Applications (4)
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|---|---|---|---|
| JP61168405A JPS6325471A (ja) | 1986-07-17 | 1986-07-17 | 空気調和装置 |
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| US07/168,534 US4799363A (en) | 1986-07-17 | 1988-03-08 | Room air conditioner |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61168405A JPS6325471A (ja) | 1986-07-17 | 1986-07-17 | 空気調和装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6325471A true JPS6325471A (ja) | 1988-02-02 |
Family
ID=15867513
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61168405A Pending JPS6325471A (ja) | 1986-07-17 | 1986-07-17 | 空気調和装置 |
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| Country | Link |
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| JP (1) | JPS6325471A (ja) |
| KR (1) | KR900008853B1 (ja) |
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