WO2010137311A1 - 暖房専用空気調和装置 - Google Patents

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WO2010137311A1
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heating
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下田順一
木下英彦
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Daikin Industries Ltd
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Daikin Industries Ltd
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Definitions

  • the present invention relates to a heating-only air conditioner.
  • the air conditioners as described above there is a heating-only air conditioner that mainly performs heating operation.
  • this heating-only air conditioner only the heating operation is performed mainly in the low-temperature winter season. Therefore, a drain drain pipe as a drain water treatment facility is not provided, and only a drain pan is often provided. For this reason, for example, in a hot and humid summer, when the trial operation of the heating-only air conditioner is performed in the cycle opposite to the heating cycle as described above, the drain water from the indoor heat exchanger overflows from the drain pan and drains into the room. There is concern about the water flowing out.
  • an object of the present invention is to prevent the drain water from the indoor heat exchanger from overflowing from the drain pan when, for example, a trial operation of the heating-only air conditioner is performed in a cycle opposite to the heating cycle in a hot and humid summer. There is to do.
  • the heating-only air conditioner includes a compression mechanism, an indoor heat exchanger, an outdoor heat exchanger, an expansion mechanism, a four-way switching valve, a blower, and a control unit.
  • the expansion mechanism is provided between one end of the indoor heat exchanger and one end of the outdoor heat exchanger.
  • the four-way switching valve connects the discharge side of the compression mechanism and the other end of the indoor heat exchanger and connects the suction side of the compression mechanism and the other end of the outdoor heat exchanger, and the discharge of the compression mechanism. And the second state in which the suction side of the compression mechanism is connected to the other end of the indoor heat exchanger.
  • the blower blows air to the indoor heat exchanger.
  • the control unit controls at least the compression mechanism, the expansion mechanism, the four-way switching valve, and the blower. Further, the control unit switches the four-way switching valve to the second state in the trial operation mode.
  • the trial operation mode is provided with a drain water suppression period in which the control unit operates the compression mechanism to stop the blower and performs drain water suppression control.
  • the control unit switches the four-way switching valve from the first state to the second state and stops the blower in the trial operation mode.
  • a drain drain pipe for discharging drain water stored in the drain pan to the outside, and only a drain pan is provided, for example, a heating cycle. Even when a trial run is performed in the summer in the reverse cycle, the drain water can be prevented from overflowing from the drain pan.
  • the heating-only air conditioner according to the second aspect of the present invention is the heating-only air conditioner according to the first aspect of the present invention, further comprising a gas side shut-off valve and a pressure detector.
  • the gas side closing valve is provided between the other end of the indoor heat exchanger and the four-way switching valve.
  • the pressure detector is attached to a gas refrigerant pipe that connects the other end of the indoor heat exchanger and the suction side of the compression mechanism.
  • the trial operation in the trial operation mode is performed in a state where the four-way switching valve is in the second state, that is, in a cycle opposite to the heating cycle.
  • the heating-only air conditioner according to the third invention is the heating-only air conditioner according to the second invention, and further includes an indoor casing and an outdoor casing.
  • An indoor heat exchanger and a blower are accommodated in the indoor casing.
  • the outdoor casing accommodates a compression mechanism, an outdoor heat exchanger, an expansion mechanism, a four-way switching valve, a gas side closing valve, and a pressure detector.
  • the drain water can be prevented from overflowing from the drain pan even when a trial operation is performed in summer.
  • a heating-only air conditioner according to a fourth aspect of the present invention is the heating-only air conditioner according to any of the first to third aspects of the invention, further comprising a gas-liquid separator.
  • the gas-liquid separator is provided between the suction side of the compression mechanism and the four-way switching valve.
  • the heating-only air conditioner according to the fourth aspect of the present invention the amount of refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger is reduced because the blower is stopped. For this reason, liquid refrigerant increases compared with when the blower is operating.
  • a gas-liquid separator it is possible to prevent the compressor from sucking liquid.
  • the heating-only air conditioner according to the fifth invention is the heating-only air conditioner according to any of the first to fourth inventions, wherein the drain water suppression period occupies 80% or more of the entire period of the test operation mode. .
  • the amount of room air sent from the blower to the indoor heat exchanger can be reduced by stopping the blower for a period of 80% or more of the entire period. Therefore, even if the blower is driven, the drain water can be prevented from overflowing from the drain pan.
  • a heating-only air conditioner according to a sixth aspect of the present invention is the heating-only air conditioner according to the fifth aspect of the present invention, wherein the first period other than the drain water suppression period in the trial operation mode is the beginning of the entire period of the trial operation mode. Is the period.
  • the blower is driven during the initial period in the trial operation mode in which the evaporation temperature has not decreased so much. Thereby, even if it drives a fan, it can prevent that drain water overflows from a drain pan.
  • the control unit switches the four-way switching valve from the first state to the second state and stops the blower in the trial operation mode.
  • a heating-only air conditioner there is no drain drain pipe for discharging drain water stored in the drain pan to the outside, and only a drain pan is provided, for example, a heating cycle. Even if a trial run is performed in the reverse cycle in the summer, drain water can be prevented from overflowing from the drain pan.
  • the gas refrigerant that performs the trial operation in the trial operation mode in a cycle opposite to the heating cycle and connects the other end of the indoor heat exchanger and the suction side of the compression mechanism.
  • the drain water can be prevented from overflowing from the drain pan even when a trial operation is performed in summer.
  • the amount of refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger is reduced because the blower is stopped. For this reason, liquid refrigerant increases compared with when the blower is operating.
  • the drain water can be prevented from overflowing from the drain pan even if the blower is driven.
  • the heating-only air conditioner 1 is an apparatus used for heating the interior of a building by performing a vapor compression refrigeration cycle operation. As shown in FIG. 1, the heating-only air conditioner 1 includes an outdoor unit 2 as a single heat source unit, an indoor unit 4 as a single use unit connected to the outdoor unit 2, and an outdoor unit 2. A liquid side refrigerant communication pipe 6 and a gas side refrigerant communication pipe 7 are provided as refrigerant communication pipes connecting the indoor unit 4. That is, the refrigerant circuit 10 of the heating-only air conditioner 1 is configured by connecting the outdoor unit 2, the indoor unit 4, the liquid side refrigerant communication pipe 6 and the gas side refrigerant communication pipe 7.
  • the indoor unit 4 is installed by being embedded or suspended in the ceiling of a room in a building, or by wall hanging on a wall surface of the room.
  • the indoor unit 4 is connected to the outdoor unit 2 via a liquid side refrigerant communication pipe 6 and a gas side refrigerant communication pipe 7.
  • the indoor unit 4 mainly has an indoor refrigerant circuit 10a that constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the indoor refrigerant circuit 10a mainly has an indoor heat exchanger 42.
  • the indoor heat exchanger 42 is a cross fin type fin-and-tube heat exchanger composed of heat transfer tubes and a large number of fins, and functions as a condenser for refrigerant (for example, chlorofluorocarbon refrigerant) during heating operation. Then the room air is heated. Note that, during a defrost operation and a trial operation described later (that is, the refrigerant circuit 10 is in a cycle opposite to the heating cycle), the refrigerant functions as a refrigerant evaporator.
  • refrigerant for example, chlorofluorocarbon refrigerant
  • the indoor unit 4 has an indoor fan 43 (see FIG. 2).
  • the indoor fan 43 functions as a blower fan for supplying indoor air as supply air after sucking indoor air into the indoor unit 4 and exchanging heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 42.
  • the indoor fan 43 is a fan that is driven by a fan motor (not shown) and can vary the amount of air supplied to the indoor heat exchanger 42.
  • the fan motor is driven by being supplied with electric power through an inverter device (not shown), and varies the air volume of the indoor fan 43 by varying the frequency (that is, the rotation speed). It is possible.
  • the indoor unit 4 is provided with a drain pan 45 below the indoor heat exchanger 42.
  • the drain pan 45 has a role of receiving drain water generated in the indoor heat exchanger 42 in a state where the refrigerant circuit 10 is in a cycle opposite to the heating cycle.
  • the drain drain pipe for discharging drain water is not provided.
  • the outdoor unit 2 is installed outside the building and is connected to the indoor unit 4 via a liquid side refrigerant communication pipe 6 and a gas side refrigerant communication pipe 7.
  • the outdoor unit 2 mainly has an outdoor refrigerant circuit 10 b that constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the outdoor refrigerant circuit 10b mainly includes a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23 as a heat source heat exchanger, an outdoor expansion valve 24 as an expansion mechanism, an accumulator 25, a liquid A side closing valve 26 and a gas side closing valve 27 are provided.
  • the compressor 21 is a compressor whose operating capacity can be varied, and is a positive displacement compressor driven by a compressor motor (not shown).
  • the four-way switching valve 22 is a valve for switching the flow direction of the refrigerant, and is in a first state (see the broken line of the four-way switching valve 22 in FIG. 1) and a second state (the four-way switching valve 22 in FIG. 1). (See the solid line).
  • the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the indoor heat exchanger 42 (specifically, the gas side refrigerant communication pipe 7) are connected and the suction side (specifically, the compressor 21).
  • the accumulator 25) and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 are connected. That is, when the four-way switching valve 22 is in the first state, the refrigerant circuit 10 is in the heating cycle.
  • the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 are connected, and the suction side of the compressor 21 and the gas side of the indoor heat exchanger 42 are connected. That is, when the four-way switching valve 22 is in the second state, the refrigerant circuit 10 is in a state opposite to the heating cycle, that is, a so-called cooling cycle.
  • the outdoor heat exchanger 23 is a cross fin type fin-and-tube heat exchanger composed of heat transfer tubes and a large number of fins.
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant evaporator during heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 23 has a gas side connected to the four-way switching valve 22 and a liquid side connected to the liquid side refrigerant communication pipe 6.
  • the outdoor expansion valve 24 is an electric expansion valve provided between one end of the indoor heat exchanger 42 and one end of the outdoor heat exchanger 23 and connected to the liquid side of the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor expansion valve 24 adjusts the pressure and flow rate of the refrigerant flowing in the outdoor refrigerant circuit 10b.
  • the outdoor unit 2 has an outdoor fan 28 (see FIG. 2).
  • the outdoor fan 28 functions as a blower fan for sucking outdoor air into the outdoor unit 2, exchanging heat with the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23, and then discharging the outdoor air.
  • the outdoor fan 28 is a fan capable of changing the amount of outside air supplied to the outdoor heat exchanger 23, and is a propeller fan driven by a fan motor (not shown).
  • the accumulator 25 is provided between the suction side of the compressor 21 and the four-way switching valve 22, and is a container capable of storing surplus refrigerant generated in the refrigerant circuit 10 in accordance with fluctuations in the operating load of the indoor unit 4. It is.
  • the liquid side shutoff valve 26 and the gas side shutoff valve 27 are valves provided at connection ports with external devices and pipes (specifically, the liquid side refrigerant communication pipe 6 and the gas side refrigerant communication pipe 7).
  • the liquid side closing valve 26 is connected to the outdoor heat exchanger 23.
  • the gas side closing valve 27 is connected to the four-way switching valve 22.
  • the liquid side closing valve 26 and the gas side closing valve 27 have a function of enclosing the refrigerant initially filled in the outdoor unit 2.
  • the installer connects the indoor unit 4 and the outdoor unit 2 locally by the liquid-side refrigerant communication pipe 6 and the gas-side refrigerant communication pipe 7 to complete the refrigerant circuit 10. Then, after the refrigerant circuit 10 is completed, the liquid side closing valve 26 and the gas side closing valve 27 are manually opened. As a result, the refrigerant sealed in the outdoor unit 2 (specifically, the outdoor heat exchanger 23) spreads to the refrigerant circuit 10.
  • the outdoor unit 2 is provided with a refrigerant pressure sensor 33 that detects the pressure of the refrigerant between the four-way switching valve 22 and the gas-side closing valve 27.
  • the liquid-side refrigerant communication pipe 6 and the gas-side refrigerant communication pipe 7 are refrigerant pipes that are constructed on-site when the heating-only air conditioner 1 is installed at the installation location in the building. Refrigerant piping having various lengths and pipe diameters is used according to the installation conditions of the combination of the indoor unit 4 and the indoor unit 4.
  • the control part 9 is comprised from a microcomputer, memory, etc., and as shown in FIG. 2, it has the indoor control part 9a and the outdoor control part 9b.
  • the indoor control unit 9a controls the operation of various devices (specifically, the indoor fan 43 and the like) constituting the indoor unit 4.
  • the outdoor control unit 9b controls operations of various devices (specifically, the compressor 21, the outdoor fan 28, and the like) constituting the outdoor unit 2.
  • the indoor controller 9a can transmit and receive control signals to and from a remote controller (not shown) for individually operating the indoor unit 4. Moreover, the indoor control part 9a and the outdoor control part 9b can mutually transmit / receive a control signal via a transmission line.
  • the control unit 9 including the indoor control unit 9a and the outdoor control unit 9b is also connected to the refrigerant pressure sensor 33 so that the detection signal of the refrigerant pressure sensor 33 can be received. Based on the control signal from the remote controller, the rotational speed of the indoor fan 43 and the outdoor fan 28, the rotational speed of the compressor 21, and the like can be controlled.
  • the control unit 9 is set with predetermined threshold values for the low-pressure side pressure and the high-pressure side pressure detected by the refrigerant pressure sensor 33.
  • the normal operation mode in which various devices of the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 are mainly controlled according to the operation load of the indoor unit 4, the outdoor unit 2, and the indoor unit. 4 is a test operation mode for confirming whether the various devices 4 are operating normally or whether the construction is correctly performed (for example, whether the liquid side closing valve 26 and the gas side closing valve 27 are in an open state). is there.
  • the normal operation mode heating operation is mainly performed.
  • the test operation mode a test operation is performed.
  • the trial run is not limited to after the installation of the various devices of the heating-only air conditioner 1 (specifically, after the first device is installed, for example, adding or removing various devices of the outdoor unit 2 and the indoor unit 4) (Including after repairs of equipment and repairs of equipment).
  • the operation movement in each operation mode of the air conditioning apparatus 1 only for heating is demonstrated using FIG.
  • the operation of the heating-only air conditioner 1 is performed by the control unit 9.
  • the heating operation in the normal operation mode will be described.
  • the four-way switching valve 22 is controlled to be in the first state. That is, the discharge side of the compressor 21 is connected to the gas side of the indoor heat exchanger 42 via the gas side closing valve 27 and the gas side refrigerant communication pipe 7, and the suction side of the compressor 21 is the gas of the outdoor heat exchanger 23.
  • the four-way switching valve 22 is controlled so as to be connected to the side. In this state, when the compressor 21, the outdoor fan 28, and the indoor fan 43 are driven, the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant.
  • This high-pressure gas refrigerant is sent to the indoor unit 4 via the four-way switching valve 22, the gas-side closing valve 27, and the gas-side refrigerant communication pipe 7.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor unit 4 is condensed by exchanging heat with the indoor air supplied by the indoor fan 43 in the indoor heat exchanger 42 to become high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant is sent to the outdoor unit 2 via the liquid-side refrigerant communication pipe 6 and the liquid-side closing valve 26.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the outdoor unit 2 is reduced in pressure by the outdoor expansion valve 24 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant and sent to the outdoor heat exchanger 23.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase liquid refrigerant evaporates by exchanging heat with the outside air supplied by the outdoor fan 28 in the outdoor heat exchanger 23 to become a low-pressure gas refrigerant.
  • This low-pressure gas refrigerant flows into the accumulator 25 via the four-way switching valve 22 and is sucked into the compressor 21 again.
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant evaporator.
  • frost forms on the surface of the outdoor heat exchanger.
  • the heating-only air conditioner 1 when the outdoor heat exchanger 23 is frosted during the heating operation, the four-way switching valve 22 is temporarily switched from the first state to the second state, and the following Such defrost operation is performed.
  • (B) Defrost operation During the defrost operation, the four-way switching valve 22 is controlled to be in the second state. That is, the discharge side of the compressor 21 is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 23, and the suction side of the compressor 21 is connected to the gas of the indoor heat exchanger 42 via the gas side shut-off valve 27 and the gas side refrigerant communication pipe 7.
  • the four-way switching valve 22 is controlled so as to be connected to the side. In this state, when the compressor 21 is driven, first, the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant.
  • the high-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 23 via the four-way switching valve 22 and is condensed by exchanging heat with the outside air in the outdoor heat exchanger 23 to become high-pressure liquid refrigerant.
  • frost or ice adhering to the surface of the outdoor heat exchanger 23 is melted by the heat released from the high-pressure gas refrigerant in which heat exchange is performed.
  • the outdoor fan 28 is controlled to be stopped.
  • the high-pressure liquid refrigerant is decompressed by the outdoor expansion valve 24 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant, and is sent to the indoor unit 4 via the liquid-side closing valve 26 and the liquid-side refrigerant communication pipe 6.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the indoor unit 4 is sent to the indoor heat exchanger 42, exchanges heat with indoor air in the indoor heat exchanger 42, and is evaporated to become a low-pressure gas refrigerant. .
  • the indoor fan 43 is controlled to be stopped. This is to prevent cold air from being blown into the indoor space when the indoor fan 43 is operating, thereby impairing the comfort of the user and the like.
  • the low-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor unit 2 via the gas-side refrigerant communication pipe 7 and the gas-side closing valve 27, and flows into the accumulator 25 via the four-way switching valve 22.
  • the low-pressure liquid refrigerant that is not evaporated by the indoor heat exchanger 42 because the indoor fan 43 is stopped is stored in the accumulator 25. Then, the low-pressure gas refrigerant that has flowed into the accumulator 25 is again sucked into the compressor 21.
  • trial run mode trial run in trial run mode is explained.
  • the trial run is performed by an operator operating an operation button for setting a trial run mode provided on a remote controller (not shown).
  • the trial run period that is the entire period of the trial run performed in the trial run mode is set in advance (for example, 3 minutes), and when the set trial run period ends, the operation set by the user via the remote controller
  • the mode heating operation in the normal operation mode
  • the test operation is usually performed in a state where the four-way switching valve 22 is controlled to the second state (the refrigerant circuit is in a so-called cooling cycle state).
  • the closing valve for example, the gas-side closing valve 27
  • the pressure detected by the refrigerant pressure sensor 33 is difficult to increase when a trial operation is performed in the heating cycle. Because it is possible.
  • many of the heating-only air conditioners have not been drained so that the drain water collected in the drain pan is discharged outside the room. For this reason, for example, when a heating-only air conditioner is used in a hot and humid place or a hot and humid season (for example, summer) and a trial operation is performed in a cooling cycle, the indoor fan is sent to the indoor heat exchanger by the indoor fan.
  • drain water suppression control is performed to operate the compressor 21 and stop the indoor fan 43.
  • the drain water suppression period in which the drain water suppression control is performed is the same as the trial operation period. That is, in the heating-only air conditioner 1, the indoor fan 43 is always stopped during the trial operation in the trial operation mode.
  • the trial operation is performed in a state where the four-way switching valve 22 is in the second state.
  • the indoor fan 43 is stopped. Therefore, since indoor air is no longer sent to the indoor heat exchanger 42 by the indoor fan 43, the amount of indoor air in which the refrigerant in the indoor heat exchanger 42 exchanges heat decreases. Accordingly, since the drain water generated in the indoor heat exchanger 42 is also reduced, it is possible to prevent the drain water from overflowing from the drain pan 45 even in summer. Further, since the drain water does not overflow from the drain pan 45, it is possible to prevent the drain water from flowing into the room. This also eliminates the need for drain work.
  • the indoor fan 43 is stopped during the test operation and the defrost operation. For this reason, it is assumed that the amount of evaporation of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 42 is smaller than when the indoor fan 43 is operating. Further, since the evaporation amount of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 42 is reduced, not only the gas refrigerant but also the gas-liquid two-phase refrigerant flows out of the indoor heat exchanger 42 and flows to the outdoor unit 2 side. It is considered to be.
  • the accumulator 25 between the suction side of the compressor 21 and the four-way switching valve 22, even when the gas-liquid two-phase refrigerant flows to the outdoor unit 2 side, the liquid refrigerant is accumulated in the accumulator 25. Therefore, only the gas refrigerant can be sucked into the compressor 21. Thereby, damage to the compressor 21 can be prevented.
  • the refrigerant is not limited to the chlorofluorocarbon refrigerant, and may be a natural refrigerant such as a CO2 refrigerant.
  • step S101 the four-way switching valve 22 is controlled to the second state as in the first embodiment.
  • step S102 the compressor 21 and the outdoor fan 28 are driven as in the first embodiment.
  • the indoor fan 43 is not driven, but in the second embodiment, in addition to the compressor 21 and the outdoor fan 28, Furthermore, the indoor fan 43 is driven.
  • step S103 it is determined whether or not the indoor fan 43 is operating normally.
  • step S104 drain water suppression control is performed as in the first embodiment. That is, the compressor 21 maintains the operation state as it is, and the indoor fan 43 is stopped.
  • step S105 it is determined that the indoor fan 43 is not operating normally, and a warning is displayed via a notification unit (not shown, for example, an LED or a character display).
  • the period during which the indoor fan 43 is driven (corresponding to the first period) is about 5 to 10 seconds. Therefore, the drain water suppression period during which the drain water suppression control is performed accounts for 80% or more (specifically, about 94% to about 97%) of the trial operation period (for example, 3 minutes).
  • the period during which the indoor fan 43 is driven is the first period in the trial operation period. This is because when the indoor fan 43 is driven when the evaporation temperature is lowered, drain water is likely to be generated. Even when the compressor 21 and the outdoor fan 28 are not normally driven, a warning display is performed in the same manner as the indoor fan 43.
  • the heating-only air conditioner 1 according to the second embodiment can drive the indoor fan 43 during the trial operation in the trial operation mode. For example, when it is desired to check whether the indoor fan 43 is operating normally or the like. It is effective.
  • the drain water suppression period in which the drain water suppression control is performed occupies 80% or more of the trial operation period.
  • the amount of indoor air sent from the indoor fan 43 to the indoor heat exchanger 42 can be reduced by stopping the indoor fan 43 for a period of 80% or more of the entire period. Therefore, the drain water generated in the indoor heat exchanger 42 is reduced. Therefore, even if the indoor fan 43 is driven to check whether the indoor fan 43 operates normally, the drain water can be prevented from overflowing from the drain pan 45.
  • the period during which the indoor fan 43 is driven is the first period in the trial operation period. That is, the indoor fan 43 is driven in the first period during the trial operation when the evaporation temperature has not decreased so much. Thereby, even if the indoor fan 43 is driven in order to check whether the indoor fan 43 operates normally, it is possible to prevent the drain water from overflowing from the drain pan 45. This also eliminates the need for drain work.
  • the indoor fan 43 is driven to check whether the indoor fan 43 operates normally.
  • the present invention is not limited to this, and the indoor fan 43 is used for other purposes. You may drive as follows. Even in this case, the same effect as described above can be obtained.
  • Air conditioning unit for heating Outdoor casing (outdoor unit) 4 Indoor casing (indoor unit) 7 Gas side refrigerant communication pipe (gas refrigerant pipe) 9 Control part 21 Compressor (compression mechanism) 22 Four-way selector valve 23 Outdoor heat exchanger 24 Outdoor expansion valve (expansion mechanism) 25 Accumulator (gas-liquid separator) 27 Gas side shut-off valve 33 Refrigerant pressure sensor (pressure detector) 42 Indoor heat exchanger 43 Indoor fan (blower)

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Abstract

暖房サイクルと逆のサイクルで試運転を行う場合において室内熱交換器からのドレン水がドレンパンから溢れることを防止できる暖房専用空気調和装置を提供する。圧縮機(21)と、室内熱交換器(42)と、室外熱交換器(23)と、室内熱交換器(42)の一端と室外熱交換器(23)の一端との間に設けられる室外膨張弁(24)と、圧縮機(21)の吐出側と室内熱交換器(42)の他端とを接続すると共に圧縮機(21)の吸入側と室外熱交換器(23)の他端とを接続する第1状態と、圧縮機(21)の吐出側と室外熱交換器(23)の他端とを接続すると共に圧縮機(21)の吸入側と室内熱交換器(42)の他端とを接続する第2状態とを切り換える四路切換弁(22)と、室内熱交換器(42)に対して送風を行う室内ファン(43)と、少なくとも圧縮機(21)、室外膨張弁(24)、四路切換弁(22)および室内ファン(43)の制御を行う制御部とを備える。制御部は、試運転モードにおいて四路切換弁(22)を第2状態に切り換える。試運転モードには、制御部が圧縮機(21)を運転し室内ファン(43)を停止するドレン水抑制制御を行うドレン水抑制期間が設けられる。

Description

暖房専用空気調和装置
 本発明は、暖房専用空気調和装置に関する。
 従来、空気調和装置が設置されると、空気調和装置の各種機器が正常に動作するか、空気調和装置が正しく施工がされているか等の確認を行うために試運転が行われることが多い。例えば、特許文献1(特開2001-99459号公報)に記載の空気調和装置では、冷房サイクルまたは暖房サイクルで試運転が行われており、この試運転において、室内ファンが正常に動作しているかの確認が同時に行われている。
 上述のような空気調和装置のうち、暖房運転を主に行う暖房専用空気調和装置が存在する。この暖房専用空気調和装置では、低温度の冬場に主に暖房運転が行われるだけであるので、ドレン水処理設備としてのドレン排水管は設けられておらず、ドレンパンのみが設けられることが多い。このため、例えば高温多湿の夏場などにおいて、上述のように暖房サイクルと逆のサイクルで暖房専用空気調和装置の試運転を行うと、室内熱交換器からのドレン水がドレンパンから溢れ出し、室内にドレン水が流れ出てしまうことが懸念される。
 そこで、本発明の課題は、例えば、高温多湿の夏場などにおいて暖房サイクルと逆のサイクルで暖房専用空気調和装置の試運転を行う場合に、室内熱交換器からのドレン水がドレンパンから溢れることを防止することにある。
 第1発明に係る暖房専用空気調和装置は、圧縮機構と、室内熱交換器と、室外熱交換器と、膨張機構と、四路切換弁と、送風機と、制御部とを備える。膨張機構は、室内熱交換器の一端と室外熱交換器の一端との間に設けられる。四路切換弁は、圧縮機構の吐出側と室内熱交換器の他端とを接続すると共に圧縮機構の吸入側と室外熱交換器の他端とを接続する第1状態と、圧縮機構の吐出側と室外熱交換器の他端とを接続すると共に圧縮機構の吸入側と室内熱交換器の他端とを接続する第2状態とを切り換える。送風機は、室内熱交換器に対して送風を行う。制御部は、少なくとも圧縮機構、膨張機構、四路切換弁および送風機の制御を行う。また、制御部は、試運転モードにおいて四路切換弁を第2状態に切り換える。そして、試運転モードには、制御部が圧縮機構を運転し送風機を停止するドレン水抑制制御を行うドレン水抑制期間が設けられる。
 ここで、暖房専用空気調和装置において、例えば室内熱交換器の下方にドレンパンが配置されていれば、室内熱交換器において発生したドレン水を溜めることが可能となる。また、例えば、膨張機構は、膨張弁であり、開度は固定されていてもよい。
 第1発明に係る暖房専用空気調和装置では、制御部が試運転モードにおいて四路切換弁を第1状態から第2状態に切り換えると共に送風機を停止させる。これにより、例えば、暖房専用空気調和装置において、ドレンパンに溜められたドレン水を外部へと排出するドレン排水配管が設けられておらずドレンパンのみが設けられている場合であって、例えば、暖房サイクルとは逆のサイクルで夏場に試運転を行った場合であっても、ドレン水がドレンパンから溢れ出ることを防止することができる。
 第2発明に係る暖房専用空気調和装置は、第1発明に係る暖房専用空気調和装置であって、ガス側閉鎖弁と、圧力検知器とをさらに備える。ガス側閉鎖弁は、室内熱交換器の他端と四路切換弁との間に設けられる。圧力検知器は、室内熱交換器の他端と圧縮機構の吸入側とを接続するガス冷媒配管に取り付けられる。
 第2発明に係る暖房専用空気調和装置では、例えば、試運転モードにおける試運転は、四路切換弁が第2状態となっている状態、すなわち、暖房サイクルとは逆のサイクルの状態で行われる。これは、暖房サイクルで試運転を行うと、ガス側閉鎖弁と圧縮機構の吐出側との間の高圧が上がりにくくガス側閉鎖弁が開の状態であるかをいち早く検知できない恐れが考えられるからである。よって、例えば、試運転モードにおける試運転を暖房サイクルとは逆のサイクルの状態で行い、室内熱交換器の他端と圧縮機構の吸入側とを接続するガス冷媒配管に圧力検知器を設けることによって、試運転モードにおいてガス側閉鎖弁の開閉の状態を早く検知できる。
 第3発明に係る暖房専用空気調和装置は、第2発明に係る暖房専用空気調和装置であって、室内ケーシングと、室外ケーシングとをさらに備える。室内ケーシングには、室内熱交換器および送風機が収容される。室外ケーシングには、圧縮機構、室外熱交換器、膨張機構、四路切換弁、ガス側閉鎖弁および圧力検知器が収容される。
 第3発明に係る暖房専用空気調和装置では、夏場に試運転を行った場合であってもドレン水がドレンパンから溢れ出ることを防止することができる。
 第4発明に係る暖房専用空気調和装置は、第1発明から第3発明のいずれかに係る暖房専用空気調和装置であって、気液分離器をさらに備える。気液分離器は、圧縮機構の吸入側と四路切換弁との間に設けられる。
 第4発明に係る暖房専用空気調和装置では、送風機が停止していることにより室内熱交換器における冷媒の蒸発量が低下する。このため、送風機が稼働しているときに比べると液冷媒が多くなる。そこで、気液分離器を設けることによって圧縮機の液吸入を防止することができる。
 第5発明に係る暖房専用空気調和装置は、第1から第4発明のいずれかに係る暖房専用空気調和装置であって、ドレン水抑制期間は、試運転モードの全体の期間の8割以上を占める。
 第5発明に係る暖房専用空気調和装置では、全体の期間の8割以上の期間、送風機を停止させることで、送風機から室内熱交換器に対して送られる室内空気の量を減らすことができる。よって、送風機を駆動したとしても、ドレンパンからドレン水が溢れ出ることを防止できる。
 第6発明に係る暖房専用空気調和装置は、第5発明に係る暖房専用空気調和装置であって、試運転モードにおける、ドレン水抑制期間以外の第1の期間は、試運転モードの全体の期間における始めの期間である。
 第6発明に係る暖房専用空気調和装置では、さほど蒸発温度が下がっていない試運転モードにおける始めの期間に送風機を駆動している。これにより、送風機を駆動したとしても、ドレンパンからドレン水が溢れ出ることを防止できる。
 第1発明に係る暖房専用空気調和装置では、制御部が試運転モードにおいて四路切換弁を第1状態から第2状態に切り換えると共に送風機を停止させる。これにより、例えば、暖房専用空気調和装置において、ドレンパンに溜められたドレン水を外部へと排出するドレン排水配管が設けられておらずドレンパンのみが設けられている場合であって、例えば、暖房サイクルとは逆のサイクルで夏場に試運転を行ったとしてもドレン水がドレンパンから溢れ出ることを防止することができる。
 第2発明に係る暖房専用空気調和装置では、例えば、試運転モードにおける試運転を暖房サイクルとは逆のサイクルの状態で行い、室内熱交換器の他端と圧縮機構の吸入側とを接続するガス冷媒配管に圧力検知器を設けることによって、試運転モードにおいてガス側閉鎖弁の開閉の状態を早く検知できる。
 第3発明に係る暖房専用空気調和装置では、夏場に試運転を行った場合であってもドレン水がドレンパンから溢れ出ることを防止することができる。
 第4発明に係る暖房専用空気調和装置では、送風機が停止していることにより室内熱交換器における冷媒の蒸発量が低下する。このため、送風機が稼働しているときに比べると液冷媒が多くなる。そこで、気液分離器を設けることによって圧縮機の液吸入を防止することができる。
 第5発明および第6発明に係る暖房専用空気調和装置では、送風機を駆動したとしても、ドレンパンからドレン水が溢れ出ることを防止できる。
暖房専用空気調和装置の冷媒回路の系統図。 制御部の制御ブロック図。 第2実施形態に係る暖房専用空気調和装置の試運転時における動作を示すフローチャート。
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
 <第1実施形態>
 <暖房専用空気調和装置1の構成>
 暖房専用空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、建物の室内の暖房に使用される装置である。暖房専用空気調和装置1は、図1に示すように、1台の熱源ユニットとしての室外ユニット2と、室外ユニット2に接続される1台の利用ユニットとしての室内ユニット4と、室外ユニット2と室内ユニット4とを接続する冷媒連絡配管としての液側冷媒連絡配管6およびガス側冷媒連絡配管7とを備えている。すなわち、暖房専用空気調和装置1の冷媒回路10は、室外ユニット2と、室内ユニット4と、液側冷媒連絡配管6およびガス側冷媒連絡配管7とが接続されることによって構成されている。
 <室内ユニット4の構成>
 まず、室内ユニット4の構成について説明する。
 室内ユニット4は、建物の室内の天井に埋め込みや吊り下げにより、または、室内の壁面に壁掛けにより設置されている。室内ユニット4は、液側冷媒連絡配管6およびガス側冷媒連絡配管7を介して室外ユニット2に接続されている。
 室内ユニット4は、主として、冷媒回路10の一部を構成する室内側冷媒回路10aを有している。この室内側冷媒回路10aは、主として、室内熱交換器42を有している。
 室内熱交換器42は、伝熱管と多数のフィンとにより構成されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であり、暖房運転時に冷媒(例えば、フロン系冷媒)の凝縮器として機能して室内空気を加熱する。なお、後述するデフロスト運転時および試運転時(すなわち、冷媒回路10が暖房サイクルとは逆のサイクルの状態)においては、冷媒の蒸発器として機能する。
 また、室内ユニット4は、室内ファン43(図2を参照)を有している。室内ファン43は、室内ユニット4内に室内空気を吸入して、室内熱交換器42において冷媒と熱交換させた後に、供給空気として室内に供給するための送風ファンとして機能する。また、室内ファン43は、ファンモータ(図示せず)によって駆動され、室内熱交換器42に供給する空気の風量を可変することが可能なファンである。ファンモータは、インバータ装置(図示せず)を介して電力の供給を受けて駆動されるようになっており、周波数(すなわち、回転数)を可変することによって、室内ファン43の風量を可変することが可能になっている。
 さらに、室内ユニット4には、室内熱交換器42の下方にドレンパン45が設けられている。ドレンパン45は、冷媒回路10が暖房サイクルと逆のサイクルとなっている状態において、室内熱交換器42において発生したドレン水を受ける役割を有する。なお、ドレン水を排出するためのドレン排水管は設けられていない。
 <室外ユニット2の構成>
 次に、室外ユニット2の構成について説明する。
 室外ユニット2は、建物の室外に設置されており、液側冷媒連絡配管6およびガス側冷媒連絡配管7を介して室内ユニット4に接続されている。そして、室外ユニット2は、主として、冷媒回路10の一部を構成する室外側冷媒回路10bを有している。この室外側冷媒回路10bは、主として、圧縮機21と、四路切換弁22と、熱源熱交換器としての室外熱交換器23と、膨張機構としての室外膨張弁24と、アキュムレータ25と、液側閉鎖弁26と、ガス側閉鎖弁27とを有している。
 圧縮機21は、運転容量を可変することが可能な圧縮機であり、圧縮機用モータ(図示せず)によって駆動される容積式圧縮機である。
 四路切換弁22は、冷媒の流れ方向を切り換えるための弁であり、第1状態(図1の四路切換弁22の破線を参照)と、第2状態(図1の四路切換弁22の実線を参照)とを採ることができる。第1状態では、圧縮機21の吐出側と室内熱交換器42のガス側(具体的には、ガス側冷媒連絡配管7)とが接続されると共に圧縮機21の吸入側(具体的には、アキュムレータ25)と室外熱交換器23のガス側とが接続されている。すなわち、四路切換弁22が第1状態となっている場合は、冷媒回路10が暖房サイクルとなっている場合である。第2状態では、圧縮機21の吐出側と室外熱交換器23のガス側とが接続されると共に圧縮機21の吸入側と室内熱交換器42のガス側とが接続されている。すなわち、四路切換弁22が第2状態となっている場合は、冷媒回路10が暖房サイクルとは逆のサイクルの状態、いわゆる冷房サイクルの状態となっている場合である。
 室外熱交換器23は、伝熱管と多数のフィンとにより構成されるクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器である。室外熱交換器23は、暖房運転時に冷媒の蒸発器として機能する。室外熱交換器23は、そのガス側が四路切換弁22に接続され、その液側が液側冷媒連絡配管6に接続されている。なお、四路切換弁22が第2状態となっている場合は、室外熱交換器23は、冷媒の凝縮器として機能する。
 室外膨張弁24は、室内熱交換器42の一端と室外熱交換器23の一端との間に設けられ、室外熱交換器23の液側に接続された電動膨張弁である。室外膨張弁24は、室外側冷媒回路10b内を流れる冷媒の圧力や流量の調節を行う。
 室外ユニット2は、室外ファン28(図2を参照)を有している。室外ファン28は、室外ユニット2内に室外空気を吸入して、室外熱交換器23において冷媒と熱交換させた後に、室外に排出するための送風ファンとして機能する。また、室外ファン28は、室外熱交換器23に供給する外気の量を可変することが可能なファンであり、ファンモータ(図示せず)によって駆動されるプロペラファンである。
 アキュムレータ25は、圧縮機21の吸入側と四路切換弁22との間に設けられ、室内ユニット4の運転負荷の変動に応じて冷媒回路10内に発生する余剰冷媒を溜めることが可能な容器である。
 液側閉鎖弁26およびガス側閉鎖弁27は、外部の機器・配管(具体的には、液側冷媒連絡配管6およびガス側冷媒連絡配管7)との接続口に設けられた弁である。液側閉鎖弁26は、室外熱交換器23に接続されている。ガス側閉鎖弁27は、四路切換弁22に接続されている。液側閉鎖弁26およびガス側閉鎖弁27は、室外ユニット2内に初期充填されている冷媒を封入する機能を有している。一般に、暖房専用空気調和装置1の据付時、施工者は、現地において室内ユニット4と室外ユニット2とを液側冷媒連絡配管6およびガス側冷媒連絡配管7によって接続し冷媒回路10を完成させるが、冷媒回路10を完成させた後、これらの液側閉鎖弁26およびガス側閉鎖弁27を手動で開の状態にする。これにより、室外ユニット2(具体的には、室外熱交換器23)内に封入されていた冷媒は、冷媒回路10へ拡がるようになっている。
 また、室外ユニット2には、四路切換弁22とガス側閉鎖弁27との間に冷媒の圧力を検知する冷媒圧力センサ33が設けられている。
 <液側冷媒連絡配管6およびガス側冷媒連絡配管7の構成>
 液側冷媒連絡配管6およびガス側冷媒連絡配管7は、暖房専用空気調和装置1を建物内の設置場所に設置する際に、現地にて施工される冷媒配管であり、設置場所や室外ユニット2と室内ユニット4との組み合わせの設置条件に応じて種々の長さや管径を有する冷媒配管が使用される。
 <制御部9の構成>
 制御部9は、マイクロコンピュータやメモリ等から構成され、図2に示すように、室内制御部9aと、室外制御部9bとを有する。室内制御部9aは、室内ユニット4を構成する各種機器(具体的には、室内ファン43等)の動作を制御する。室外制御部9bは、室外ユニット2を構成する各種機器(具体的には、圧縮機21、室外ファン28等)の動作を制御する。
 室内制御部9aは、室内ユニット4を個別に操作するためのリモコン(図示せず)との間で制御信号の送受信を行うことが可能である。また、室内制御部9aおよび室外制御部9bは、互いに伝送線を介して制御信号の送受信を行うことができるようになっている。そして、室内制御部9aと室外制御部9bとから構成される制御部9は、冷媒圧力センサ33の検出信号を受信することができるように冷媒圧力センサ33とも接続されており、この検出信号やリモコンからの制御信号に基づいて、室内ファン43および室外ファン28の回転数、圧縮機21の回転数等の制御を行うことができるようになっている。
 なお、制御部9には、冷媒圧力センサ33によって検知される低圧側の圧力および高圧側の圧力について所定のしきい値が設定されており、これらのしきい値を基準として低圧側の圧力および高圧側の圧力が上下に変動しているかを検知している。そして、この検知により、暖房専用空気調和装置1の各種機器の異常を知ることが可能である。例えば、後述する試運転モードにおける試運転時において、ガス側閉鎖弁27が開けられずに閉の状態になっているとき、冷媒圧力センサ33によって検知される圧力は、低圧側の圧力のしきい値よりも下がることになる。
 <暖房専用空気調和装置1の動作>
 暖房専用空気調和装置1の運転モードとしては、主として、室内ユニット4の運転負荷に応じて、室外ユニット2および室内ユニット4の各種機器の制御が行われる通常運転モードと、室外ユニット2および室内ユニット4の各種機器が正常に動作するか、施工が正しくされているか(例えば、液側閉鎖弁26およびガス側閉鎖弁27が開の状態になっているか)等を確認するための試運転モードとがある。通常運転モードでは、主として暖房運転が行われる。試運転モードでは、試運転が行われる。なお、試運転は、暖房専用空気調和装置1の各種機器の設置後(具体的には、最初の機器の設置後に限られず、例えば、室外ユニット2および室内ユニット4の各種機器を追加や撤去する等の改造後や機器の故障を修理した後も含まれる)に行われる。
 以下、暖房専用空気調和装置1の各運転モードにおける動作について図1を用いて説明する。なお、暖房専用空気調和装置1の動作は、制御部9によって行われるものである。
 (1)通常運転モード
 (a)暖房運転
 まず、通常運転モードにおける暖房運転について説明する。
 暖房運転時は、四路切換弁22が第1状態となるように制御されている。すなわち、圧縮機21の吐出側がガス側閉鎖弁27およびガス側冷媒連絡配管7を介して室内熱交換器42のガス側に接続され、かつ、圧縮機21の吸入側が室外熱交換器23のガス側に接続された状態となるように、四路切換弁22が制御されている。
 そして、この状態で、圧縮機21、室外ファン28および室内ファン43が駆動されると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入され、そして圧縮されて高圧のガス冷媒となる。この高圧のガス冷媒は、四路切換弁22、ガス側閉鎖弁27およびガス側冷媒連絡配管7を経由して室内ユニット4に送られる。室内ユニット4に送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器42において、室内ファン43によって供給される室内空気と熱交換を行って凝縮されて高圧の液冷媒となる。高圧の液冷媒は、液側冷媒連絡配管6および液側閉鎖弁26を経由して室外ユニット2に送られる。そして、室外ユニット2に送られた高圧の液冷媒は、室外膨張弁24で減圧されて低圧の気液二相状態の冷媒となり、室外熱交換器23に送られる。低圧の気液二相状態の液冷媒は、室外熱交換器23において、室外ファン28によって供給される外気と熱交換を行って蒸発して低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由してアキュムレータ25に流入し、そして再び、圧縮機21に吸入される。
 ここで、室外熱交換器23は冷媒の蒸発器として機能している。しかし、室外熱交換器23の熱源である外気の温度が低い条件下において暖房専用空気調和装置1の暖房運転が行われると、室外熱交換器の表面に着霜が生じることが想定される。そして、室外熱交換器の表面に霜が付着すると、室外熱交換器の熱交換性能が低下してしまう恐れがある。そこで、暖房専用空気調和装置1では、暖房運転時に室外熱交換器23に着霜が生じた際には、一時的に四路切換弁22が第1状態から第2状態に切り換えられて以下のようなデフロスト運転が行われている。
 (b)デフロスト運転
 デフロスト運転時は、四路切換弁22が第2状態となるように制御されている。すなわち、圧縮機21の吐出側が室外熱交換器23のガス側に接続され、かつ、圧縮機21の吸入側がガス側閉鎖弁27およびガス側冷媒連絡配管7を介して室内熱交換器42のガス側に接続された状態となるように、四路切換弁22が制御されている。
 この状態において、圧縮機21が駆動されると、まず、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入され、そして圧縮されて高圧のガス冷媒となる。そして、この高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して室外熱交換器23に送られ、室外熱交換器23において外気と熱交換を行って凝縮されて高圧の液冷媒となる。このとき、熱交換が行われる高圧のガス冷媒から放出される熱によって室外熱交換器23の表面に付着した霜、または、氷は融かされることになる。なお、デフロスト運転時においては、室外ファン28は停止した状態に制御されている。
 そして、高圧の液冷媒は、室外膨張弁24によって減圧されて低圧の気液二相状態の冷媒となり、液側閉鎖弁26および液側冷媒連絡配管6を経由して室内ユニット4に送られる。室内ユニット4に送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器42に送られ、室内熱交換器42で室内空気と熱交換を行って蒸発されて低圧のガス冷媒となる。このとき、室内ファン43は、停止した状態に制御されている。これは、室内ファン43が稼働していると室内空間に冷風が吹き出されてユーザ等の快適性が損なわれるおそれがあるので、これを防止するためである。
 そして、低圧のガス冷媒は、ガス側冷媒連絡配管7およびガス側閉鎖弁27を経由して室外ユニット2に送られ、四路切換弁22を経由してアキュムレータ25に流入する。なお、室内ファン43が停止しているために室内熱交換器42で蒸発されない低圧の液冷媒は、アキュムレータ25に溜められることになる。
 そして、アキュムレータ25に流入した低圧のガス冷媒は、再び、圧縮機21に吸入される。
 (2)試運転モード
 次に、試運転モードにおける試運転について説明する。なお、試運転は、リモコン(図示せず)に設けられる試運転モードに設定するための操作ボタンを、作業者が操作することによって行われるものである。また、試運転モードにおいて行われる試運転の全体の期間である試運転期間は、予め設定されており(例えば、3分)、設定されている試運転期間が終了すると、リモコンを介してユーザから設定される運転モード(通常運転モードにおける暖房運転)へ切り換えられる。
 ここで、通常、試運転は、四路切換弁22が第2状態に制御されている状態(冷媒回路がいわゆる冷房サイクルの状態)で行われることが多い。これは、暖房サイクルで試運転を行うと、冷媒圧力センサ33で検知される圧力が上がりにくいため、いち早く閉鎖弁(例えば、ガス側閉鎖弁27)が開の状態であるかを検知しにくくなることが考えられるからである。
 しかし、暖房専用空気調和装置では、ドレンパンに溜まったドレン水を室外に排出するようなドレン排水工事がされていないものが多い。このため、例えば、高温多湿の場所や高温多湿の季節(例えば、夏場)において暖房専用空気調和装置が使用され、冷房サイクルで試運転が行われた場合、室内ファンによって室内熱交換器に送られる室内空気が室内熱交換器内を流れる冷媒に熱を奪われることによって、室内熱交換器において大量にドレン水が生じることが想定される。よって、室内熱交換器に生じるドレン水をドレンパンに溜めることができるとしても、ドレン水の量がドレンパンの貯水可能な容量を超えた場合、ドレン水がドレンパンから溢れ出て室内へと流れてしまうことが考えられる。
 そこで、暖房専用空気調和装置1の試運転時においては、圧縮機21を運転し室内ファン43を停止させるドレン水抑制制御を行っている。ここで、ドレン水抑制制御を行うドレン水抑制期間は、試運転期間と同じである。すなわち、暖房専用空気調和装置1では、試運転モードにおける試運転中、常に室内ファン43を停止させている。
 これにより、室内ファン43を稼動させているときよりも室内熱交換器42における冷媒と室内空気との熱交換効率が低下するので、ドレン水の発生が抑制される。よって、ドレンパン45からドレン水が溢れ出ることを防止することができるようになっている。
 なお、試運転時における暖房専用空気調和装置1の動作については、デフロスト運転時における暖房専用空気調和装置1の動作とほぼ同様である。但し、デフロスト運転時においては室外ファン28を停止させているが、試運転時においては室外ファン28を稼働させている点と、試運転時においては、室外膨張弁24の開度が固定である点とが異なる。
 <第1実施形態に係る暖房専用空気調和装置1の特徴>
 (1)
 第1実施形態では、試運転は、四路切換弁22が第2状態となっている状態で行われる。そして、試運転時においては、室内ファン43を停止させている。
 よって、室内ファン43によって室内空気が室内熱交換器42に送られなくなるので、室内熱交換器42における冷媒が熱交換を行う室内空気の量が少なくなる。したがって、室内熱交換器42において発生するドレン水も少なくなるので、結果として夏場であっても、ドレンパン45からドレン水が溢れ出ることを防止することができる。また、ドレンパン45からドレン水が溢れ出ないことにより、ドレン水が室内へと流れることも防止することができる。また、これにより、ドレン工事も不要になる。
 (2)
 第1実施形態では、試運転時およびデフロスト運転時に室内ファン43を停止させている。このため、室内熱交換器42を流れる冷媒の蒸発量は、室内ファン43を稼働させているときよりも少なくなることが想定される。そして、室内熱交換器42を流れる冷媒の蒸発量が少なくなることにより、ガス冷媒だけでなく、気液二相状態の冷媒も室内熱交換器42から出て室外ユニット2側へと流れることになると考えられる。
 そこで、圧縮機21の吸入側と四路切換弁22との間にアキュムレータ25を設けることにより、気液二相状態の冷媒が室外ユニット2側へと流れても、液冷媒をアキュムレータ25に溜めることができるので、ガス冷媒のみを圧縮機21へと吸入させることができている。これにより、圧縮機21の損壊を防止することができる。
 <第1実施形態に係る暖房専用空気調和装置1の変形例>
 以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、上記の実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
 (A)
 上記実施形態では、1台の室外ユニット2に対して1台の室内ユニット4が接続されるセパレート型の暖房専用空気調和装置1に限定して説明したが、本発明はこれに限られるものではなく、室外ユニット2と室内ユニット4とが一体となっている一体型の暖房専用空気調和装置であってもよい。
 また、上記実施形態では、1台の室外ユニット2に対して1台の室内ユニット4が接続される、いわゆるペア式の暖房専用空気調和装置1に限定して説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、1台の室外ユニット2に複数台の室内ユニットが接続される、いわゆるマルチ式の暖房専用空気調和装置であってもよい。
 (B)
 上記実施形態においては、冷媒はフロン系冷媒に限られず、CO2冷媒等の自然冷媒であってもよい。
 <第2実施形態>
 続いて、暖房専用空気調和装置1の第2実施形態について説明する。なお、第1実施形態と同様の構成機器等については、同符号を付し、説明を省略する。
 第2実施形態の第1実施形態と異なる点について簡単に説明すると、第1実施形態では、試運転モードにおける試運転中常に室内ファン43を停止させているが、第2実施形態では、試運転時に常に室内ファン43を停止させずに室内ファン43を動かす場合があるという点である。
 以下、第2実施形態における暖房専用空気調和装置1の試運転時における動作について、図3を用いて説明する。
 図3は、第2実施形態に係る暖房専用空気調和装置1の試運転時における動作を示すフローチャートである。
 まず、ステップS101では、第1実施形態と同様に、四路切換弁22を第2状態に制御する。そして、ステップS102で、第1実施形態と同様に、圧縮機21、室外ファン28を駆動する。このとき、第1実施形態では、試運転モードにおける試運転時において常に室内ファン43を停止させているため、室内ファン43を駆動しないが、第2実施形態では、圧縮機21および室外ファン28以外にもさらに室内ファン43を駆動している。
 次に、ステップS103で、室内ファン43が正常に動作しているか否かを判定する。動作していると判定する場合は、ステップS104へ移行し、他方、動作していないと判定する場合は、ステップS105へ移行する。
 ステップS104では、第1実施形態と同様に、ドレン水抑制制御を行う。すなわち、圧縮機21はそのまま運転状態を維持し、室内ファン43を停止する。
 ステップS105では、室内ファン43が正常に動作していないと判定して、報知部(図示せず、例えば、LEDや、文字表示等を行うもの等)を介して警告表示を行う。
 ここで、第2実施形態に係る暖房専用空気調和装置1では、室内ファン43を駆動している期間(第1の期間に相当)は、5秒~10秒程度である。よって、ドレン水抑制制御を行う期間であるドレン水抑制期間は、試運転期間(例えば、3分)の8割以上(具体的には、約94%~約97%)を占めている。
 また、上述の通り、室内ファン43を駆動している期間は、試運転期間における始めの期間である。これは、蒸発温度が下がってきたときに室内ファン43を駆動するとドレン水が発生しやすくなるためである。
 なお、圧縮機21や室外ファン28が正常に駆動しない場合も、室内ファン43と同様に、警告表示を行うものとする。
 <第2実施形態に係る暖房専用空気調和装置1の特徴>
 第2実施形態に係る暖房専用空気調和装置1は、試運転モードにおける試運転時に、室内ファン43を駆動させることができるので、例えば、室内ファン43が正常に動作しているかの確認を行いたい場合等に、有効である。
 また、第2実施形態に係る暖房専用空気調和装置1では、ドレン水抑制制御を行うドレン水抑制期間は、試運転期間の8割以上を占める。
 試運転モードにおける試運転時において、全体の期間の8割以上の期間、室内ファン43を停止させることで、室内ファン43から室内熱交換器42に対して送られる室内空気の量を減らすことができる。よって、室内熱交換器42において発生するドレン水が少なくなる。従って、室内ファン43が正常に動作するかを確認するために室内ファン43を駆動したとしても、ドレンパン45からドレン水が溢れ出ることを防止できる。
 また、第2実施形態に係る暖房専用空気調和装置1では、室内ファン43を駆動している期間は、試運転期間における始めの期間である。すなわち、さほど蒸発温度が下がっていない試運転時における始めの期間に室内ファン43を駆動している。これにより、室内ファン43が正常に動作するかを確認するために室内ファン43を駆動したとしても、ドレンパン45からドレン水が溢れ出ることを防止できる。また、これにより、ドレン工事も不要になる。
 <第2実施形態に係る暖房専用空気調和装置1の変形例>
 上記実施形態では、室内ファン43を駆動して、室内ファン43が正常に動作するかを確認しているが、これに限られるものではなく、他の目的のために、室内ファン43を上述のように駆動してもよい。この場合であっても、上述の効果と同様の効果を奏する。
 本発明では、例えば、高温多湿の夏場などにおいて暖房サイクルと逆のサイクルで暖房専用空気調和装置の試運転を行う場合に、室内熱交換器からのドレン水がドレンパンから溢れることを防止することができるので、ドレン工事が不要であり、有用である。
  1 暖房専用空気調和装置
  2 室外ケーシング(室外ユニット)
  4 室内ケーシング(室内ユニット)
  7 ガス側冷媒連絡配管(ガス冷媒配管)
  9 制御部
  21 圧縮機(圧縮機構)
  22 四路切換弁
  23 室外熱交換器
  24 室外膨張弁(膨張機構)
  25 アキュムレータ(気液分離器)
  27 ガス側閉鎖弁
  33 冷媒圧力センサ(圧力検知器)
  42 室内熱交換器
  43 室内ファン(送風機)
特開2001-99459号公報

Claims (6)

  1.  圧縮機構(21)と、
     室内熱交換器(42)と、
     室外熱交換器(23)と、
     前記室内熱交換器(42)の一端と前記室外熱交換器(23)の一端との間に設けられる膨張機構(24)と、
     前記圧縮機構(21)の吐出側と前記室内熱交換器(42)の他端とを接続すると共に前記圧縮機構(21)の吸入側と前記室外熱交換器(23)の他端とを接続する第1状態と、前記圧縮機構(21)の吐出側と前記室外熱交換器(23)の他端とを接続すると共に前記圧縮機構(21)の吸入側と前記室内熱交換器(42)の他端とを接続する第2状態とを切り換える四路切換弁(22)と、
     前記室内熱交換器(42)に対して送風を行う送風機(43)と、
     少なくとも前記圧縮機構(21)、前記膨張機構(24)、前記四路切換弁(22)および前記送風機(43)の制御を行う制御部(9)と、
    を備え、
     前記制御部(9)は、試運転モードにおいて、前記四路切換弁(22)を前記第2状態に切り換え、
     前記試運転モードには、前記制御部(9)が前記圧縮機構(21)を運転し前記送風機(43)を停止するドレン水抑制制御を行うドレン水抑制期間が設けられる、
    暖房専用空気調和装置(1)。
  2.  前記室内熱交換器(42)の他端と前記四路切換弁(22)との間に設けられるガス側閉鎖弁(27)と、
     前記室内熱交換器(42)の他端と前記圧縮機構(21)の吸入側とを接続するガス冷媒配管(7)に取り付けられる圧力検知器(33)と、
    をさらに備える、
    請求項1に記載の暖房専用空気調和装置(1)。
  3.  室内ケーシング(4)と、
     室外ケーシング(2)と、
    をさらに備え、
     前記室内ケーシング(4)には、前記室内熱交換器(42)および前記送風機(43)が収容され、
     前記室外ケーシング(2)には、前記圧縮機構(21)、前記室外熱交換器(23)、前記膨張機構(24)、前記四路切換弁(22)、前記ガス側閉鎖弁(27)および前記圧力検知器(33)が収容される、
    請求項2に記載の暖房専用空気調和装置(1)。
  4.  前記圧縮機構(21)の吸入側と前記四路切換弁(22)との間に設けられる気液分離器(25)をさらに備える、
    請求項1から3のいずれかに記載の暖房専用空気調和装置(1)。
  5.  前記ドレン水抑制期間は、前記試運転モードの全体の期間の8割以上を占める、
    請求項1から4のいずれかに記載の暖房専用空気調和装置(1)。
  6.  前記試運転モードにおける、前記ドレン水抑制期間以外の第1の期間は、前記試運転モードの全体の期間における始めの期間である、
    請求項5に記載の暖房専用空気調和装置(1)。
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