JP5745651B2 - 空気調和装置 - Google Patents
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Description
また、特許文献2、3では、中継機に中間熱交換器を設け、室外機から中継機までの熱輸送を冷媒で行い、中間熱交換器で冷凍サイクルの冷媒とブラインの熱交換を行い、中継機から室内機までの熱輸送をブラインで行う冷暖同時運転を行うシステムと、その水側の制御方法が示されている。
一方、特許文献2、3に示された空気調和装置は、通常、中間熱交換器の設置台数が室内機の接続台数よりも少なく、室内機の冷暖房の運転、停止に伴って連続的に中間熱交換器の熱交換容量を変化させることができず、凝縮温度、蒸発温度を一定に制御しても室内機の負荷、運転モードにより冷暖房能力が変化してしまうという課題があった。
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100の冷媒回路構成の一例を示す冷媒回路図である。図2は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100の冷媒回路構成の他の一例を示す冷媒回路図である。図1及び図2に基づいて、空気調和装置100の回路構成及び動作について説明する。この空気調和装置は、冷凍サイクルを利用することで各室内機が冷房モードあるいは暖房モードを自由に選択できるものである。なお、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
熱源機Aは、通常、ビル等の建物の外の空間(たとえば、屋上等)に配置され、中継機Bを介して室内機C〜Eに冷熱または温熱を供給するものである。ただし、熱源機Aは、室外に設置される場合に限らず、たとえば換気口付の機械室等の囲まれた空間に設置してもよく、排気ダクトで廃熱を建物の外に排気することができるのであれば建物の内部に設置してもよく、あるいは、水冷式の熱源機Aを用いて建物の内部に設置するようにしてもよい。どのような場所に熱源機Aを設置するとしても、特段の問題が発生することはない。
中継機Bは、たとえば建物の内部ではあるが室内空間とは別の空間である天井裏等の空間に設置され、熱源機Aから供給される冷熱又は温熱を室内機C〜Eに伝達するものである。ただし、中継機Bは、その他、エレベーター等がある共用空間等に設置することも可能である。
室内機C〜Eは、それぞれ室内などの空調対象空間に空調空気を供給できる位置に設置され、中継機Bを介して伝達された熱源機Aからの冷熱又は温熱により空調対象空間に冷房空気又は暖房空気を供給するものである。
熱源機側熱交換器3と中継機Bの第1の分岐部8aを接続する細い配管を第1の冷媒配管6と称している。室内機C、D、Eの室内熱交換器5c、5d、5eと中継機Bの第4の分岐部8dまたは第5の分岐部8eを接続する配管を第1のブライン配管6c、6d、6eと称している。第1のブライン配管6c、6d、6eは、第1の冷媒配管6に対応している。
まず、熱源機Aおよび中継機Bにおける一次側サイクルの回路構成について説明する。一次側サイクルは、冷媒が循環するサイクルである。熱源機Aにおいて、四方弁2は熱源機側熱交換器3の動作に応じて選択的に切り替えられる。つまり、四方弁2は、熱源機側熱交換器3を冷媒から空気に放熱する凝縮器として動作させる場合には図中実線の向きに切り替えられ、熱源機側熱交換器3を空気から吸熱する蒸発器として動作させる場合には図中破線の向きに切り替えられる。
次に、この空気調和装置100が実行する各種運転時の運転動作について説明する。空気調和装置100の運転動作には、冷房運転、暖房運転、冷房主体運転および暖房主体運転の4つのモードがある。以降、各運転モードの冷媒、ブラインの流れを、P−h線図とともに説明する。
ここでは、室内機C、D、Eの全てが冷房をしようとしている場合について説明する。冷房を行なう場合、四方弁2を、圧縮機1から吐出された冷媒を熱源機側熱交換器3へ流入させるように切り替える。第3の電磁弁11c、第4の電磁弁11dは開口され、第1の電磁弁11a、第2の11bは閉止される。このとき、第1中間熱交換器9a、第2の中間熱交換器9bはともに蒸発器として動作している。図3は、この冷房運転での冷媒の変遷を表すP−h線図である。まず冷媒の流れについて説明してから、ブラインの流れについて説明する。
ここでは、室内機C、D、Eの全てが暖房をしようとしている場合について説明する。暖房運転を行なう場合、四方弁2を、圧縮機1から吐出された冷媒を第1の分岐部8aへ流入させるように切り替える。第1の電磁弁11a、第2の電磁弁11bは開口され、第3の電磁弁11c、第4の電磁弁11dは閉口される。このとき、第1中間熱交換器9a、第2の中間熱交換器9bはともに凝縮器として動作している。図4は、この暖房運転での冷媒の変遷を表すP−h線図である。まず冷媒の流れについて説明してから、ブラインの流れについて説明する。
ここでは、室内機C、Dが冷房を、室内機Eが暖房をしている場合について説明する。この場合、四方弁2を、圧縮機1から吐出された冷媒を熱源機側熱交換器3へ流入させるように切り替える。また、第1の電磁弁11a、第4の電磁弁11dは開口され、第2の電磁弁11b、第3の電磁弁11cは閉口される。このとき、第1中間熱交換器9aは凝縮器として、第2の中間熱交換器9bは蒸発器として動作している。図5は、この冷房主体運転での冷媒の変遷を表すP−h線図である。まず冷媒の流れについて説明してから、ブラインの流れについて説明する。
ここでは、室内機Cが冷房を、室内機D、Eが暖房をしている場合について説明する。この場合、四方弁2を、圧縮機1から吐出された冷媒を第1の分岐部8aへ流入させるように切り替える。また、第1の電磁弁11a、第4の電磁弁11dは開口され、第2の電磁弁11b、第3の電磁弁11cは閉口される。このとき、第1中間熱交換器9aは凝縮器として、第2の中間熱交換器9bは蒸発器として動作している。図6は、この暖房主体運転での冷媒の変遷を表すP−h線図である。まず冷媒の流れについて説明してから、ブラインの流れについて説明する。
式(1)
Qc>Qct×(Arc/At)
式(2)
ΔETm=(1−(Qc/Qct)/(Ar/At))×dTc
なお、dTcは中間熱交換器における定格運転時の冷媒とブラインの対数平均温度差である。また、冷媒流量、ブライン流量の増加による熱伝達率の改善分を考慮に入れるようにすれば、さらに負荷に合わせた制御を行うことができる。
式(3)
ΔCTm=((Qh/Qht)/(Arh/At)−1)×dTh
なお、Qhは現在の暖房負荷、Qhtは暖房の定格負荷、Arhは暖房主体運転時の凝縮器の伝熱面積を、Atは暖房運転時の中間熱交換器9aの伝熱面積を、dThは中間熱交換器における定格運転時の冷媒とブラインの対数平均温度差を示す。
図10は、本発明の実施の形態2に係る空気調和装置200の冷媒回路構成の一例を示す概略回路構成図である。図10に基づいて、空気調和装置200について説明する。なお、この実施の形態2では上述した実施の形態1との相違点を中心に説明するものとし、冷媒回路構成など実施の形態1と同一の箇所については説明を割愛するものとする。また、空気調和装置200が実行する各運転モードについては、実施の形態1に係る空気調和装置100と同様であるため説明を省略する。
図11は、本発明の実施の形態3に係る空気調和装置300の冷媒回路構成の一例を示す概略回路構成図である。図11に基づいて、空気調和装置300について説明する。なお、この実施の形態2では上述した実施の形態1との相違点を中心に説明するものとし、冷媒回路構成など実施の形態1と同一の箇所については説明を割愛するものとする。また、空気調和装置300が実行する各運転モードについては、実施の形態1に係る空気調和装置100と同様であるため説明を省略する。
Claims (11)
- 圧縮機、第1の冷媒の流路を切り替える第1の流路切替弁、及び、熱源機側熱交換器を備えた熱源機と、
利用側熱交換器を備えた複数台の室内機と、
複数台の中間熱交換器、前記室内機の運転を暖房または冷房に切り替える第2の流路切替弁、及び、前記中間熱交換器の接続を凝縮器または蒸発器に切り替える第3の流路切替弁を備えた中継機と、
前記熱源機と前記中継機の間において一次側熱伝達媒体を流通させる一次側サイクルが形成され、
前記中継機と前記室内機の間において二次側熱伝達媒体を流通させる二次側サイクルが形成され、
前記中間熱交換器において一次側サイクルと二次側サイクルとで熱交換が行われる空気調和装置において、
前記室内機のうち運転しているもの全部が冷房運転を行っているとき、
冷房を行う前記室内機と暖房を行う前記室内機とが同時に存在し、前記第1の流路切替弁を制御して前記熱源機側熱交換器が前記圧縮機の吐出側に接続されて動作する冷房主体運転よりも、蒸発器として動作する前記中間熱交換器の台数が多くなるように前記第3の流路切替弁を制御し、
前記冷房主体運転のとき、
前記室内機のうち運転しているもの全部が冷房運転している場合よりも前記圧縮機における吸入圧力または蒸発温度の目標値が同じか、または低くなるように設定され、前記圧縮機の周波数、前記熱源機側熱交換器の容量を制御している
ことを特徴とする空気調和装置。 - 圧縮機、第1の冷媒の流路を切り替える第1の流路切替弁、及び、熱源機側熱交換器を備えた熱源機と、
利用側熱交換器を備えた複数台の室内機と、
複数台の中間熱交換器、前記室内機の運転を暖房または冷房に切り替える第2の流路切替弁、及び、前記中間熱交換器の接続を凝縮器または蒸発器に切り替える第3の流路切替弁を備えた中継機と、
前記熱源機と前記中継機の間において一次側熱伝達媒体を流通させる一次側サイクルが形成され、
前記中継機と前記室内機の間において二次側熱伝達媒体を流通させる二次側サイクルが形成され、
前記中間熱交換器において一次側サイクルと二次側サイクルとで熱交換が行われる空気調和装置において、
前記室内機のうち運転しているもの全部が暖房運転を行っているとき、
冷房を行う前記室内機と暖房を行う前記室内機とが同時に存在し、前記第1の流路切替弁を制御して前記熱源機側熱交換器が前記圧縮機の吸入側に接続されて動作する暖房主体運転よりも、凝縮器として動作する前記中間熱交換器の台数が多くなるように前記第3の流路切替弁を制御し、
前記暖房主体運転のとき、
前記室内機のうち運転しているもの全部が暖房運転している場合よりも前記圧縮機における吐出圧力または凝縮温度の目標値が同じか、または高くなるように設定され、前記圧縮機の周波数、前記熱源機側熱交換器の容量を制御している
ことを特徴とする空気調和装置。 - 前記室内機の冷暖房の負荷変動時における前記室内機の負荷容量の変化幅と前記中間熱交換器の熱交換容量の変化幅とが異なっている
ことを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和装置。 - 前記中間熱交換器の台数よりも、前記中継機に接続される前記室内機の台数が多い
ことを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記冷房主体運転における吸入圧力または蒸発温度の目標値は、
前記室内機のうち運転しているもの全部が冷房運転しているときにおける吸入圧力または蒸発温度の目標値、および、前記中間熱交換器の容量、冷房運転を行っている前記室内機の運転容量をもとに決定する
ことを特徴とする請求項1、請求項1に従属する請求項3または4のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記暖房主体運転における吐出圧力または凝縮温度の目標値は、
前記室内機のうち運転しているもの全部が暖房運転しているときにおける吐出圧力または凝縮温度の目標値、および、前記中間熱交換器の容量、暖房運転を行っている前記室内機の運転容量をもとに決定する
ことを特徴とする請求項2、請求項2に従属する請求項3又は4のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記冷房主体運転における吸入圧力、吐出圧力、蒸発温度、又は、凝縮温度の目標値は、
前記二次側サイクルの前記二次側熱伝達媒体を駆動するポンプの出力値をもとに設定する
ことを特徴とする請求項1、請求項1に従属する請求項3又は4のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記暖房主体運転における吸入圧力、吐出圧力、蒸発温度、又は、凝縮温度の目標値は、
前記二次側サイクルの前記二次側熱伝達媒体を駆動するポンプの出力値をもとに設定する
ことを特徴とする請求項2、請求項2に従属する請求項3又は4のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記二次側サイクルの制御目標値は、
前記室内機の運転容量、運転モードに応じて設定され、前記二次側サイクルの制御目標値に連動して前記一次側サイクルの制御目標値が設定される
ことを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記中間熱交換器のうち少なくとも1台が蒸発器として動作する際にも、凝縮器として動作する際にも、前記一次側熱伝達媒体の流れと前記二次側熱伝達媒体の流れとが対向流となるように前記二次側熱伝達媒体の流れを操作可能にしている
ことを特徴とする請求項1〜9のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記中間熱交換器は、
それぞれ伝熱面積が異なり、運転容量、運転モードに応じて蒸発器として動作させるか、凝縮器として動作させるかが切り替えられる
ことを特徴とする請求項1〜10のいずれか一項に記載の空気調和装置。
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