JP5774225B2 - 空気調和装置 - Google Patents
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Description
(空気調和装置の構成)
図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100の構成図である。図1の空気調和装置100は、ビル、マンション又はホテル等に設置され、冷媒を循環させるヒートポンプサイクル(冷凍サイクル)を利用することによって冷房負荷及び暖房負荷を供給するものである。空気調和装置100は、熱源側冷媒を間接的に利用する方式を採用している。すなわち、熱源側冷媒に貯えられた冷熱又は温熱を、熱源側冷媒とは異なる循環回路を流れる熱媒体に伝達し、この熱媒体に貯えられた冷熱又は温熱によって空調対象空間を冷房又は暖房する。
熱源ユニット1は、圧縮機10、第1冷媒流路切替器11、熱源側熱交換器12、アキュムレーター19を備えており、これらは直列に冷媒配管によって接続されている。さらに、熱源ユニット1は、圧縮機10の周波数制御、第1冷媒流路切替器11の流路切替制御等を実施する熱源ユニット制御手段51を備えている。圧縮機10は、ガス状態の冷媒を吸入し、その冷媒を圧縮し高温・高圧の状態にするものであり、例えば、レシプロ、ロータリー、スクロール又はスクリュー型等の各種タイプを利用して構成すればよく、容量制御可能なインバーター圧縮機等で構成されるものとすればよい。
複数の利用側ユニット2a、2bは、それぞれ利用側熱交換器26a、26b、吸込温度センサ32a、32b、吸込湿度センサ33a、33bを備えている。さらに、利用側ユニット2a、2bは、それぞれ吸込温度センサ32a、32bによって検出された吸込温度情報、及び、吸込湿度センサ33a、33bによって検出された吸込湿度情報を受信し、各情報に基づいて演算を実施する利用側ユニット制御手段52a、52bを備えている。
中間ユニット3は、絞り装置9、複数の中間熱交換器15a、15b、複数の冷媒絞り装置16a、16b、液冷媒供給弁17a、ガス冷媒供給弁17b、第2冷媒流路切替器18a、18b、ポンプ21a、21b、二次側水流路切替器22a、22b、一次側水流路切替器23a、23b、熱媒体調整弁25a、25bを備えている。
全冷房運転モードの場合、冷媒循環回路A側において、第1冷媒流路切替器11により圧縮機10から吐出された冷媒が熱源側熱交換器12へ流入させるように冷媒流路が切り替えられる。また、中間ユニット3において液冷媒供給弁17aが開状態、ガス冷媒供給弁17bが閉状態に開閉制御する。さらに、第2冷媒流路切替器18a、18bはそれぞれ中間熱交換器15a、15bの冷媒流路から流出した冷媒が低圧主管5bへ向かうような冷房流路に切り替えられている。一方、熱媒体循環回路B側において、中間ユニット3において、ポンプ21a、21bが駆動し、流量調整手段25a、25bが開状態となり、中間熱交換器15a、15bと利用側熱交換器26a、26bとの間をそれぞれ熱媒体が循環するようにしている。
全暖房運転モードの場合、冷媒循環回路A側において、第1冷媒流路切替器11により圧縮機10から吐出された冷媒が中間ユニット3へ流入させるように冷媒流路が切り替えられる。また、液冷媒供給弁17aが閉状態、ガス冷媒供給弁17bが開状態に開閉制御される。さらに、第2冷媒流路切替器18bはガス冷媒供給弁17bを経由してきた高温高圧の冷媒を中間熱交換器15bの冷媒流路に流入するような暖房流路に切り替えられる。一方、熱媒体循環回路B側において、中間ユニット3において、ポンプ21a、21bが駆動し、流量調整手段25a、25bが開状態となり、中間熱交換器15a、15bと利用側熱交換器26a、26bとの間をそれぞれ熱媒体が循環するようにしている。
図1で示される空気調和装置100においては、利用側熱交換器26aで冷熱負荷が発生し、利用側熱交換器26bで温熱負荷が発生している場合を例に冷房主体運転モードについて説明する。なお、冷房主体運転モードの場合、第1冷媒流路切替器11により圧縮機10から吐出された冷媒が熱源側熱交換器12へ流入するように冷媒流路が切り替えられる。また、絞り装置16aが全開状態、液冷媒供給弁17aが開状態、及び、ガス冷媒供給弁17bが開状態となるように開閉制御する。そして、中間ユニット3において、ポンプ21a、21bが駆動し、流量調整手段25a、25bが開状態とし、中間熱交換器15a、15bと利用側熱交換器26a、26bとの間を熱媒体が循環するようにしている。
低温低圧のガス冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温高圧冷媒となって吐出される。圧縮機10から吐出された高温高圧冷媒は、第1冷媒流路切替器11を経由して、熱源側熱交換器12に流入し、室外空気に対して放熱しながら、温度の低下した高圧冷媒となり、逆止弁13aを通って熱源ユニット1から流出し、高圧主管5aを経由して、中間ユニット3に流入する。
図1で示される空気調和装置100においては、利用側熱交換器26aで温熱負荷が発生し、利用側熱交換器26bで冷熱負荷が発生している場合を例に暖房主体運転モードについて説明する。なお、暖房主体運転モードの場合、熱源ユニット1において、第1冷媒流路切替器11により、圧縮機10から吐出された冷媒が、熱源側熱交換器12を経由させずに中間ユニット3へ流入させるように冷媒流路が切り替えられる。また、絞り装置16aは全開状態、液冷媒供給弁17aは閉状態、ガス冷媒供給弁17bは開状態となるように開閉制御される。そして、中間ユニット3において、ポンプ21a、21bが駆動し、流量調整弁25a、25bが開状態となり、中間熱交換器15a、15bと利用側熱交換器26a、26bとの間をそれぞれ熱媒体が循環するようにしている。
図1の空気調和装置100は、熱源ユニット制御手段51、利用側ユニット制御手段52a、52b、中間ユニット制御手段53を備えている。熱源ユニット1には熱源ユニット制御手段51が備えられ、各利用側ユニット2にはそれぞれ利用側ユニット制御手段52a、52bが備えられ、中間ユニット3には中間ユニット制御手段53が備えられている。各制御手段51〜53は、図示しない通信手段(有線又は無線)によって互いに通信可能とし、通信手段によって情報を通信しながらそれぞれのユニットを制御する。
目標水温Tt = 最大露点温度Tmax + α (1) (α:所定温度)
なお、αは結露が確実に発生しないように最大露点温度Tmaxよりも高い温度で流路切り替えを判定させるためのパラメータである。そして、冷媒回路制御手段53cは、最大露点温度Tmaxを基準として目標設定温度範囲Trを最大露点温度Tmax≦熱媒体温度T≦目標水温Tt+β(β:所定温度)に設定する。
図4は、空気調和装置100の結露抑制制御における利用側ユニット制御手段52の動作例を示すフローチャート、図5は空気調和装置100の結露抑制制御における中間ユニット制御手段53の動作例を示すフローチャートであり、図1から図5を参照して結露抑制制御方法の一例について説明する。まず、図4を参照して結露抑制制御における利用側ユニット制御手段52の制御動作について説明する。
Claims (10)
- 冷媒を圧縮する圧縮機と、空気と冷媒との間で熱交換を行う熱源側熱交換器とを備えた熱源側ユニットと、
空気と熱媒体との間で熱交換を行う利用側熱交換器を備えた複数の利用側ユニットと、
前記熱源側ユニットに冷媒配管により接続されているとともに前記利用側ユニットに熱媒体配管により接続された、前記冷媒と前記熱媒体との間で熱交換を行う複数の中間熱交換器と、
前記各利用側ユニットと前記各中間熱交換器との接続の組み合わせを切り替える熱媒体流路切替器と、
前記各利用側ユニットにおける結露の状態をそれぞれ検出して前記各利用側ユニットについて結露を抑制する結露抑制制御を行うか否かをそれぞれ判定する対象判定手段と、
前記対象判定手段により結露抑制制御を行うと判定された前記利用側ユニットに流入する前記熱媒体の温度を熱媒体温度として検出する温度検出手段と、
前記対象判定手段により結露抑制制御を行うと判定された前記利用側ユニットが、前記複数の中間熱交換器のうち結露抑制制御のために割り当てられた調整用中間熱交換器に接続されるように前記熱媒体流路切替器を制御する熱媒体回路制御手段と、
前記温度検出手段により検出された前記熱媒体温度が所定の目標設定温度範囲に入るように、前記調整用中間熱交換器に流入する冷媒の温度を制御する冷媒回路制御手段と
を備えたことを特徴とする空気調和装置。 - 前記調整用中間熱交換器に流入する前記冷媒を膨張または減圧する冷媒絞り装置をさらに備え、
前記冷媒回路制御手段が、前記冷媒絞り装置の絞り量を調整することにより前記冷媒の温度を制御することを特徴とする請求項1記載の空気調和装置。 - 前記冷媒回路制御手段が、前記熱媒体温度が前記目標設定温度範囲にある場合、前記熱媒体温度が前記目標設定温度範囲内に収まるように前記冷媒絞り装置を制御することを特徴とする請求項2に記載の空気調和装置。
- 前記熱源側ユニットが暖房運転と冷房運転とが可能なものであって、
前記調整用中間熱交換器に流入する冷媒の流路を、暖房運転時の暖房流路と冷房運転時の冷房流路とに切り替える冷媒流路切替器をさらに備え、
前記冷媒回路制御手段が、前記冷媒流路切替器により前記調整用中間熱交換器の流路の切り替えを行うことにより、前記調整用中間熱交換器に流入する冷媒の温度を制御するものであることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項記載の空気調和装置。 - 前記冷媒回路制御手段が、前記熱媒体温度が前記目標設定温度範囲よりも低い場合、前記冷媒流路切替器により前記調整用中間熱交換器に流入する前記冷媒の流路を前記暖房流路に設定することを特徴とする請求項4記載の空気調和装置。
- 前記冷媒回路制御手段は、前記熱媒体温度が前記目標設定温度範囲よりも高い場合、前記冷媒流路切替器により前記調整用中間熱交換器に流入する前記冷媒の流路を前記冷房流路に設定することを特徴とする請求項4または請求項5記載の空気調和装置。
- 前記利用側ユニットに吸い込まれる空気の温度を検出する吸込温度検出手段と、
前記利用側ユニットに吸い込まれる空気の湿度を検出する吸込湿度検出手段と、
をさらに備え、
前記対象判定手段が、前記吸込温度検出手段により検出された吸込温度および前記吸込湿度検出手段により検出された吸込湿度を用いて前記結露の状態を検出して結露抑制制御を行うか否かを判定するものであることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項記載の空気調和装置。 - 前記利用側ユニットに吸い込まれる空気の温度を検出する吸込温度検出手段と、
前記利用側ユニットに吸い込まれる空気の湿度を検出する吸込湿度検出手段と、
前記吸込温度検出手段により検出された吸込温度および前記吸込湿度検出手段により検出された吸込湿度を用いて露点温度を算出する露点温度算出手段と
をさらに備え、
前記冷媒回路制御手段が、前記露点温度算出手段により算出された前記露点温度を基準として前記所定の目標設定温度範囲を設定するものであることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項記載の空気調和装置。 - 前記冷媒回路制御手段が、結露抑制制御を行うと判定された前記利用側ユニットにおける前記露点温度の中から最も露点温度が大きい最大露点温度を検出し、検出した前記最大露点温度を基準として前記所定の目標設定温度範囲を設定するものであることを特徴とする請求項8記載の空気調和装置。
- 前記調整用中間熱交換器および前記利用側ユニットに流れる前記熱媒体の流量を調整する流量調整手段をさらに備え、
前記熱媒体回路制御手段は、前記流量調整手段の動作を制御する機能を有し、前記熱媒体温度が前記所定の目標設定温度範囲に入るように前記流量調整手段を制御するものであることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項記載の空気調和装置。
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