JP6120943B2 - 空気調和装置 - Google Patents
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Description
また、レヒート除湿運転においては、室内空気の温度又は室内機から吹き出される空気の温度及び湿度を、所望の目標値とすることが望まれている。
また、レヒート除湿運転において、室内空気の温度又は室内機から吹き出される空気の温度及び湿度を制御することができる空気調和装置を得ることを目的とする。
図1は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置100の設置例を示す概略図である。図1に基づいて、空気調和装置100の設置例について説明する。この空気調和装置100は、冷媒を循環させる冷凍サイクルを有しており、各室内機2a、2bが運転モードとして、冷房モード、暖房モード、又は除湿レヒートモードを自由に選択できるものである。なお、室内機2bは、取り入れた外気を処理するタイプとしても良い。そして、本実施の形態に係る空気調和装置100は、冷媒としてたとえばR−22、R−32、R−134a等の単一冷媒、R−410A、R−404A等の擬似共沸混合冷媒、R−407C等の非共沸混合冷媒、化学式内に二重結合を含む、CF3CF=CH2等の地球温暖化係数が比較的小さい値とされている冷媒やその混合物、あるいはCO2やプロパン等の自然冷媒が採用された冷媒循環回路A(図2参照)、及び熱媒体として水などが採用された熱媒体循環回路Bを有している。
室内機2は、建物9の内部の空間(たとえば、居室等)である室内空間7に冷房用空気、或いは暖房用空気を供給できる位置に配置され、空調対象空間となる室内空間7に冷房用空気あるいは暖房用空気を供給するものである。
熱媒体変換機3は、室外機1及び室内機2とは別筐体として、室外空間6及び室内空間7とは別の位置に設置されるものである。この熱媒体変換機3は、室外機1及び室内機2と、冷媒配管4及び配管5を介してそれぞれ接続され、室外機1から供給される冷熱、または温熱を室内機2に伝達するものである。
図2に示すように、室外機1と熱媒体変換機3とが、熱媒体変換機3に備えられている熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bを介して冷媒配管4で接続されている。また熱媒体変換機3と室内機2とも、配管5で接続されている。なお、冷媒配管4については後段で詳述するものとする。
室外機1には、冷媒を圧縮する圧縮機10、四方弁等で構成される第1冷媒流路切替装置11、蒸発器または凝縮器として機能する熱源側熱交換器12、及び余剰冷媒を貯留するアキュムレーター19が冷媒配管4に接続されて搭載されている。
また、室外機1には、第1接続配管4a、第2接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、及び逆止弁13dが設けられている。第1接続配管4a、第2接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、及び逆止弁13dを設けることで、室内機2の要求する運転に関わらず、熱媒体変換機3に流入させる熱源側冷媒の流れを一定方向にすることができる。
第1冷媒流路切替装置11は、暖房運転モード時(全暖房運転モード時及び暖房主体運転モード時)における熱源側冷媒の流れと冷房運転モード時(全冷房運転モード時及び冷房主体運転モード時)における熱源側冷媒の流れとを切り替えるものである。
熱源側熱交換器12は、暖房運転時には蒸発器として機能し、冷房運転時には凝縮器として機能し、図示省略のファン等の送風機から供給される空気と熱源側冷媒との間で熱交換を行なうものである。
室内機2には、それぞれ2つの利用側熱交換器26が搭載されている。図2の例では、2台の室内機2が熱媒体変換機3に接続されている場合を例に示しており、紙面下から室内機2a、室内機2bとして図示している。なお、室内機2の接続台数を2台に限定するものではない。室内機2aは、室内の空気を吸い込んで空気調和したあと室内に吹き出す室内空気吸込みタイプである。室内機2aには、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bが搭載されている。室内機2bは、室外の空気を取り込んで空気調和したあと室内に吹き出す外気吸込タイプである。室内機2bには、利用側熱交換器26c及び利用側熱交換器26dが搭載されている。利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26cは、冷房または除湿を行う。利用側熱交換器26b及び利用側熱交換器26dは、暖房またはレヒート暖房運転を行う。
熱媒体変換機3には、冷媒と熱媒体とが熱交換する2つの熱媒体間熱交換器15a、15b、冷媒を減圧させる2つの絞り装置16a、16b、冷媒配管4の流路を開閉する2つの開閉装置17a、17b、冷媒流路を切り替える2つの第2冷媒流路切替装置18a、18b、熱媒体を循環させる2つのポンプ21a、12b、配管5の一方に接続される4つの第1熱媒体流路切替装置22a〜22d、配管5の他方に接続される4つの第2熱媒体流路切替装置23a〜23d、及び、第1熱媒体流路切替装置22が接続される方の配管5に接続される4つの熱媒体流量調整装置25a〜25dが設けられている。
また、熱媒体流量調整装置25を利用側熱交換器26の熱媒体流路の入口側に設けてもよい。
空気調和装置100は、圧縮機10、第1冷媒流路切替装置11、熱源側熱交換器12、開閉装置17、第2冷媒流路切替装置18、熱媒体間熱交換器15aの冷媒流路、絞り装置16、及び、アキュムレーター19を、冷媒配管4で接続して冷媒循環回路Aを構成している。また、熱媒体間熱交換器15aの熱媒体流路、ポンプ21、第1熱媒体流路切替装置22、熱媒体流量調整装置25、利用側熱交換器26、及び、第2熱媒体流路切替装置23を、配管5で接続して熱媒体循環回路Bを構成している。つまり、熱媒体間熱交換器15のそれぞれに複数台の利用側熱交換器26が並列に接続され、熱媒体循環回路Bを複数系統としているのである。なお、本実施の形態では、利用側熱交換器26はその役割上、冷房または除湿専用の利用側熱交換器26a及び26cと、暖房またはレヒート暖房用の利用側熱交換器26b及び26dとに分けている。
図3は、図2に示す空気調和装置100の全冷房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図3では、室内機2a及び室内機2bで冷熱負荷が発生している場合を例に全冷房運転モードについて説明する。なお、図3では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の流れる配管を示している。また、図3では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
低温低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温高圧のガス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のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11を介して熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12で室外空気に放熱しながら高圧の液冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した高圧冷媒は、逆止弁13aを通って、室外機1から流出し、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した高圧冷媒は、開閉装置17aを経由した後に分岐されて絞り装置16a及び絞り装置16bで膨張させられて、低温低圧の二相冷媒となる。なお、開閉装置17bは閉となっている。
全冷房運転モードでは、熱媒体間熱交換器15a及び熱媒体間熱交換器15bの双方で熱源側冷媒の冷熱が熱媒体に伝えられ、冷やされた熱媒体がポンプ21a及びポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a及びポンプ21bで加圧されて流出した熱媒体は、第2熱媒体流路切替装置23a及び第2熱媒体流路切替装置23cを介して、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26cに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26cで室内空気から吸熱することで、室内空間7の冷房を行なう。
図4は、図2に示す空気調和装置100の全暖房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図4では、室内機2a及び室内機2bで温熱負荷が発生している場合を例に全暖房運転モードについて説明する。なお、図4では、太線で表された配管が冷媒の流れる配管を示している。また、図4では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
低温低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温高圧のガス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のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11、逆止弁13bを通り、室外機1から流出する。室外機1から流出した高温高圧のガス冷媒は、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した高温高圧のガス冷媒は、分岐されて第2冷媒流路切替装置18a及び第2冷媒流路切替装置18bを通って、熱媒体間熱交換器15a及び熱媒体間熱交換器15bのそれぞれに流入する。
全暖房運転モードでは、熱媒体間熱交換器15a及び熱媒体間熱交換器15bの双方で熱源側冷媒の温熱が熱媒体に伝えられ、暖められた熱媒体がポンプ21a及びポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a及びポンプ21bで加圧されて流出した熱媒体は、第2熱媒体流路切替装置23b及び第2熱媒体流路切替装置23dを介して、利用側熱交換器26b及び利用側熱交換器26dに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26b及び利用側熱交換器26dで室内空気に放熱することで、室内空間7の暖房を行なう。
図5は、図2に示す空気調和装置100の冷房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図5では、室内機2bで温熱負荷が発生し、室内機2aで冷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、図5では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示している。また、図5では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
低温低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温高圧のガス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のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11を介して熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12で室外空気に放熱しながら液冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した冷媒は、室外機1から流出し、逆止弁13a、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した冷媒は、第2冷媒流路切替装置18bを通って凝縮器として作用する熱媒体間熱交換器15bに流入する。
冷房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器15bで熱源側冷媒の温熱が熱媒体に伝えられ、暖められた熱媒体がポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。また、冷房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器15aで熱源側冷媒の冷熱が熱媒体に伝えられ、冷やされた熱媒体がポンプ21aによって配管5内を流動させられることになる。
図6は、図2に示す空気調和装置100の暖房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図6では、室内機2bで温熱負荷が発生し、室内機2a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、図6では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示している。また、図6では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
低温低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温高圧のガス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のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11、逆止弁13bを通り、室外機1から流出する。室外機1から流出した高温高圧のガス冷媒は、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した高温高圧のガス冷媒は、第2冷媒流路切替装置18bを通って凝縮器として作用する熱媒体間熱交換器15bに流入する。
暖房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器15bで熱源側冷媒の温熱が熱媒体に伝えられ、暖められた熱媒体がポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。また、暖房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器15aで熱源側冷媒の冷熱が熱媒体に伝えられ、冷やされた熱媒体がポンプ21aによって配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a及びポンプ21bで加圧されて流出した熱媒体は、第2熱媒体流路切替装置23a及び第2熱媒体流路切替装置23dを介して、利用側熱交換器26a、26dに流入する。
図7は、図2に示す空気調和装置100のレヒート除湿運転(冷房主体)モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図7では、室内機2aで室内湿度、室内温度調整し、室内機2bで吹出し湿度、吹出し温度調整をする場合を例に、レヒート除湿運転(冷房主体)モードについて説明する。なお、図7では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示している。また、図7では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
また、第1熱媒体流路切替装置22a、22c、第2熱媒体流路切替装置23a、23cを熱媒体間熱交換器15a側の流路に切り替えて、熱媒体間熱交換器15aと利用側熱交換器26aおよび26cとの間を熱媒体が循環するようにする。第1熱媒体流路切替装置22b、22d、第2熱媒体流路切替装置23b、23dを熱媒体間熱交換器15b側の流路にり替えて、熱媒体間熱交換器15bと利用側熱交換器26bおよび26dとの間を熱媒体が循環するようにする。
低温低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温高圧のガス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のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11を介して熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12で室外空気に放熱しながら液冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した冷媒は、室外機1から流出し、逆止弁13a、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した冷媒は、第2冷媒流路切替装置18bを通って凝縮器として作用する熱媒体間熱交換器15bに流入する。
また、絞り装置16bは、後述する目標凝縮温度、目標蒸発温度に基づき開度が制御される。又は、絞り装置16bは、第3温度センサー35aで検知された温度と第3温度センサー35bで検知された温度との差として得られるスーパーヒート(SH)が、後述する目標値となるように開度が制御される。また、絞り装置16bは、第1圧力センサー36で検知された圧力を飽和温度に換算した値と第3温度センサー35dで検知された温度との差として得られるサブクール(SC)が、目標値となるように開度が制御される。詳細は後述する。なお、絞り装置16bを全開とし、絞り装置16aでスーパーヒートまたはサブクールを制御するようにしてもよい。
レヒート除湿運転(冷房主体)モードでは、熱媒体間熱交換器15bで熱源側冷媒の温熱が熱媒体に伝えられ、暖められた熱媒体がポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。また、レヒート除湿運転(冷房主体)モードでは、熱媒体間熱交換器15aで熱源側冷媒の冷熱が熱媒体に伝えられ、冷やされた熱媒体がポンプ21aによって配管5内を流動させられることになる。
また、利用側熱交換器26cでは、熱媒体が取り込んだ外気空気から吸熱することで、取り込み空気の湿度および温度を下げる。そして、利用側熱交換器26dでは熱媒体が室内空気に放熱することで、利用側熱交換器26cで下がった取り込み外気を調整して吹き出し温度を調整する。この結果、室内機2bの吹出し空気の温度及び湿度を調整する。
利用側熱交換器26b、26dを通過し若干温度が低下した熱媒体は、熱媒体流量調整装置25b、25d及び第1熱媒体流路切替装置22b、22dを通って、熱媒体間熱交換器15bへ流入し、再びポンプ21bへ吸い込まれる。利用側熱交換器26a、26cを通過し若干温度が上昇した熱媒体は、熱媒体流量調整装置25a、25c及び第1熱媒体流路切替装置22a、22cを通って、熱媒体間熱交換器15aへ流入し、再びポンプ21aへ吸い込まれる。
また、室内空間7にて必要とされる空調負荷(除湿負荷およびレヒート負荷)は、暖房側においては第1温度センサー31bで検知された温度と第2温度センサー34で検知された温度との差が、目標温度差ΔTmとなるように、熱媒体流量調整装置25を制御することにより、賄うことができる。また、冷房側においては第2温度センサー34で検知された温度と第1温度センサー31aで検知された温度との差が、目標温度差ΔTmとなるように、熱媒体流量調整装置25を制御することにより、賄うことができる。詳細は後述する。
図8は、図2に示す空気調和装置100のレヒート除湿運転(暖房主体)時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図8では、室内機2aで室内湿度、室内温度調整、室内機2bで吹出し湿度、吹出し温度調整をする場合を例に、レヒート除湿運転(暖房主体)モードについて説明する。なお、図8では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示している。また、図8では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
また、第1熱媒体流路切替装置22a、22c、第2熱媒体流路切替装置23a、23cを熱媒体間熱交換器15a側の流路に切り替えて、熱媒体間熱交換器15aと利用側熱交換器26aおよび26cとの間を熱媒体が循環するようにする。第1熱媒体流路切替装置22b、22d、第2熱媒体流路切替装置23b、23dを熱媒体間熱交換器15b側の流路に切り替えて、熱媒体間熱交換器15bと利用側熱交換器26bおよび26dとの間を熱媒体が循環するようにする。
低温低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温高圧のガス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のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11、逆止弁13bを通り、室外機1から流出する。室外機1から流出した高温高圧のガス冷媒は、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した高温高圧のガス冷媒は、第2冷媒流路切替装置18bを通って凝縮器として作用する熱媒体間熱交換器15bに流入する。
また、絞り装置16bは、後述する目標凝縮温度、目標蒸発温度に基づき開度が制御される。又は、絞り装置16bは、第3温度センサー35aで検知された温度と第3温度センサー35bで検知された温度との差として得られるスーパーヒート(SH)が、後述する目標値となるように開度が制御される。また、絞り装置16bは、第1圧力センサー36で検知された圧力を飽和温度に換算した値と第3温度センサー35dで検知された温度との差として得られるサブクール(SC)が、目標値となるように開度が制御される。詳細は後述する。なお、絞り装置16bを全開とし、絞り装置16aでスーパーヒートまたはサブクールを制御するようにしてもよい。
レヒート除湿運転(暖房主体)モードでは、熱媒体間熱交換器15bで熱源側冷媒の温熱が熱媒体に伝えられ、暖められた熱媒体がポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。また、レヒート除湿運転(冷房主体)モードでは、熱媒体間熱交換器15aで熱源側冷媒の冷熱が熱媒体に伝えられ、冷やされた熱媒体がポンプ21aによって配管5内を流動させられることになる。
また、利用側熱交換器26cでは、熱媒体が取り込んだ外気空気から吸熱することで、取り込み空気の湿度および温度を下げる。そして、利用側熱交換器26dでは熱媒体が室内空気に放熱することで、利用側熱交換器26cで下がった取り込み外気を調整して吹き出し温度を調整する。この結果、室内機2bの吹出し空気の温度及び湿度を調整する。
利用側熱交換器26b、26dを通過し若干温度が低下した熱媒体は、熱媒体流量調整装置25b、25d及び第1熱媒体流路切替装置22b、22dを通って、熱媒体間熱交換器15bへ流入し、再びポンプ21bへ吸い込まれる。利用側熱交換器26a、26cを通過し若干温度が上昇した熱媒体は、熱媒体流量調整装置25a、25c及び第1熱媒体流路切替装置22a、22cを通って、熱媒体間熱交換器15aへ流入し、再びポンプ21aへ吸い込まれる。
また、室内空間7にて必要とされる空調負荷(除湿負荷およびレヒート負荷)は、暖房側においては第1温度センサー31bで検知された温度と第2温度センサー34で検知された温度との差が、目標温度差ΔTmとなるように、熱媒体流量調整装置25を制御することにより、賄うことができる。また、冷房側においては第2温度センサー34で検知された温度と第1温度センサー31aで検知された温度との差が、目標温度差ΔTmとなるように、熱媒体流量調整装置25を制御することにより、賄うことができる。詳細は後述する。
このため、熱媒体の温度変動が緩和され、室内空気の温度及び湿度の変動を抑制することができる。よって、室内の温度及び湿度が安定したものとなり、室内の快適性を向上することができる。
次に、レヒート除湿運転(暖房主体)モード及びレヒート除湿運転(冷房主体)モード(総称して、レヒート除湿運転モードと称することもある)における、熱媒体の流量制御を説明する。
まず、室内空気吸込みタイプである室内機2aの制御を図9により説明する。
図9は、本発明の実施の形態に係るレヒート除湿運転モード時における熱媒体の循環量制御を説明する空気線図である。図9(a)は、利用側熱交換器26a(以下、メイン側熱交換器とも称する)の目標温度差ΔTmを説明する空気線図である。図9(b)は、利用側熱交換器26b(以下、レヒート側熱交換器とも称する)の目標温度差ΔTmを説明する空気線図である。
図9(a)に示すように、室内機2aに吸い込まれる空気の温度及び湿度と、目標温度Xm及び目標湿度Ymとの差に応じて、空気の温度と湿度との相関関係を示す空気線図を複数の領域に区分する。そして、複数の領域毎に目標温度差ΔTm(熱交換能力)が予め設定される。例えば、吸込空気温度センサー39の検出値をX、吸込空気湿度センサー40の検出値をYとした場合、温度範囲を、X−Xm≧1℃、1>X−Xm≧−1℃、X−Xm<−1℃、の3つの範囲に区切る。また、湿度範囲を、Y−Ym≧5%、5%>Y−Ym≧−5%、Y−Ym<−5%、の3つの範囲に区切る。そして、温度範囲と湿度範囲のそれぞれを組み合わせた9つの領域に区切る。なお、この例では湿度は相対湿度検知とする。
図9(b)に示すように、室内機2aに吸い込まれる空気の温度と目標温度Xmとの差に応じて、空気線図を複数の領域に区分する。そして、複数の領域毎に目標温度差ΔTm(熱交換能力)が予め設定される。例えば、吸込空気温度センサー39の検出値をXとした場合、温度範囲を、0.5>X−Xm≧−1、−1>X−Xm≧−2、X−Xm<−2、の3つの範囲に区切る。
次に、外気吸込タイプである室内機2bの制御を図10により説明する。
図10は、本発明の実施の形態に係るレヒート除湿運転モード時における熱媒体の循環量制御を説明する空気線図である。図10(a)は、利用側熱交換器26c(以下、メイン側熱交換器とも称する)の目標温度差ΔTmを説明する空気線図である。図10(b)は、利用側熱交換器26b(以下、レヒート側熱交換器とも称する)の目標温度差ΔTmを説明する空気線図である。
図10(a)に示すように、室内機2bから吹き出される空気の温度及び湿度と、目標温度Xm及び目標湿度Ymとの差に応じて、空気の温度と湿度との相関関係を示す空気線図を複数の領域に区分する。そして、複数の領域毎に目標温度差ΔTm(熱交換能力)が予め設定される。例えば、吹出空気温度センサー41の検出値をX、吹出空気湿度センサー42の検出値をYとした場合、温度範囲を、X−Xm≧1℃、1>X−Xm≧−1℃、X−Xm<−1℃、の3つの範囲に区切る。また、湿度範囲を、Y−Ym≧5%、5%>Y−Ym≧−5%、Y−Ym<−5%、の3つの範囲に区切る。そして、温度範囲と湿度範囲のそれぞれを組み合わせた9つの領域に区切る。なお、この例では湿度は相対湿度検知とする。
図10(b)に示すように、室内機2bから吹き出される空気の温度と目標温度Xmとの差に応じて、空気線図を複数の領域に区分する。そして、複数の領域毎に目標温度差ΔTm(熱交換能力)が予め設定される。例えば、吹出空気温度センサー41の検出値をXとした場合、温度範囲を、0.5>X−Xm≧−1、−1>X−Xm≧−2、X−Xm<−2、の3つの範囲に区切る。
次に、レヒート除湿運転モードにおける、熱媒体の温度制御を説明する。
図11は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置の熱媒体温度制御への切り替え動作を示すフローチャートである。以下、図11の各ステップに基づき説明する。
空気調和装置100の運転が開始すると(ステップ1)、制御装置は、熱媒体温度制御への切り替え動作を開始し、レヒート除湿運転モードを実行している室内機2の有無を判断する(ステップ2)。レヒート除湿運転モードを実行している室内機2が有る場合、制御装置は、レヒート除湿運転モードを実行している室内機2が、外気吸込タイプの室内機2bであるか否かを判断する(ステップ3)。
熱媒体温度制御が開始すると(ステップ11)、制御装置は、暖房目標冷媒温度に基づき、凝縮器として作用する熱媒体間熱交換器15bの熱源側冷媒の温度の目標値(目標凝縮温度)を設定する。また、冷房目標冷媒温度に基づき、蒸発器として作用する熱媒体間熱交換器15aの熱源側冷媒の温度の目標値(目標蒸発温度)を設定する。さらに、冷媒循環回路Aにおける、スーパーヒートの目標値(目標SH)及びスーパークールの目標値(目標SC)を設定する。例えば、目標凝縮温度は、暖房目標冷媒温度に所定値を加えた温度(例えば、目標凝縮温度=暖房目標冷媒温度+5℃)に設定する。目標蒸発温度は、冷房目標冷媒温度から所定値を減じた温度であって、下限温度(例えば−2℃)を超える温度(例えば、目標蒸発温度=冷房目標水温度−5℃>−2℃)に設定する。目標SH及び目標SCは、所定値(例えば、目標SH=2、目標SC=10)に設定する(ステップ2)。
ステップ14の判定を満足しない場合、制御装置は、目標蒸発温度を、冷房目標冷媒温度から第3所定値(例えば5℃)を減じた温度であって、下限温度(例えば−2℃)を超える温度(例えば、目標蒸発温度=冷房目標水温度−5℃>−2℃)に設定する(ステップ16)。なお、第3所定値は、第2所定値よりも小さい値である。制御装置は、目標蒸発温度及び目標凝縮温度に基づき、冷媒循環回路Aにおける圧縮機10、絞り装置16a等を制御する。
また、冷媒循環回路Aにおける目標蒸発温度及び目標凝縮温度を、熱媒体循環回路Bの熱媒体の冷房目標熱媒体温度及び暖房目標熱媒体温度によって設定するので、1次ループとなる冷媒循環回路Aの熱源側冷媒の温度追従も結果的に遅延される。よって、室内の温度及び湿度が安定したものとなり、室内の快適性を向上することができる。
図13は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置の熱媒体温度制御の変形例を示すフローチャートである。以下、図13の各ステップに基づき、図12との相違点を中心に説明する。
ステップ24の判定を満足する場合、制御装置は、目標SHを第2所定値(例えば2)に設定する(ステップ25)。
ステップ24の判定を満足しない場合、制御装置は、目標SHを、第3所定値(例えば5)に設定する(ステップ25)。なお、第3所定値は、第2所定値よりも小さい値である。制御装置は、目標SH及び目標SCに基づき、冷媒循環回路Aにおける圧縮機10、絞り装置16a等を制御する。
ステップ27、28は、図12のステップ17、18と同じである。
Claims (5)
- 圧縮機、熱源側熱交換器、複数の絞り装置、複数の熱媒体間熱交換器の冷媒側流路、及び、循環経路を切り替える複数の冷媒流路切替装置を冷媒配管で接続して熱源側冷媒を循環させる冷媒循環回路と、
ポンプ、複数の利用側熱交換器、熱媒体流路切替装置、及び、前記熱媒体間熱交換器の熱媒体側流路を熱媒体配管で接続して熱媒体を循環させる熱媒体循環回路と、
2つ以上の前記利用側熱交換器が収容された室内機と、
を備え、
前記複数の熱媒体間熱交換器の一部に低温低圧の熱源側冷媒を流して前記熱媒体を冷却し、前記室内機に収容された前記利用側熱交換器の一部に、冷却した前記熱媒体を供給し、
前記複数の熱媒体間熱交換器の他の一部に高温高圧の熱源側冷媒を流して前記熱媒体を加熱し、前記室内機に収容された前記利用側熱交換器の他の一部に、加熱した前記熱媒体を供給する、レヒート除湿運転モードを実行する空気調和装置であって、
前記室内機から吹き出される空気の温度と目標温度との温度差、及び、前記室内機から吹き出される空気の湿度と目標湿度との湿度差に基づき、冷却した前記熱媒体を供給する前記利用側熱交換器の熱交換能力を設定し、
前記室内機から吹き出される空気の温度と目標温度との温度差に基づき、加熱した前記熱媒体を供給する前記利用側熱交換器の熱交換能力を設定し、
前記熱交換能力に基づき、前記利用側熱交換器を循環する前記熱媒体の循環量及び前記熱媒体の温度の少なくとも一方を制御する制御装置を備え、
前記制御装置は、
前記目標温度と前記目標湿度とに基づき露点温度を求め、冷却した前記熱媒体の温度の目標値を、前記露点温度に設定する
ことを特徴とする空気調和装置。 - 前記制御装置は、
前記空気の温度が高く、前記空気の湿度が高いほど、冷却した前記熱媒体を供給する前記利用側熱交換器の熱交換能力を大きく設定し、
前記空気の温度が低いほど、加熱した前記熱媒体を供給する前記利用側熱交換器の熱交換能力を大きく設定する
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、
空気の温度と湿度との相関関係を示す空気線図を、前記目標温度と前記目標湿度との差に応じて複数の領域に区分し、前記複数の領域毎に熱交換能力を予め設定し、
前記空気の温度及び湿度に対応する前記領域の熱交換能力を、加熱した前記熱媒体を供給する前記利用側熱交換器に設定する
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、
冷却した前記熱媒体の温度を、前記冷媒循環回路を循環する熱源側冷媒の蒸発温度を制御することで調節する
ことを特徴とする請求項1〜3の何れか一項に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、
加熱した前記熱媒体の温度を、前記冷媒循環回路を循環する熱源側冷媒の凝縮温度を制御することで調節する
ことを特徴とする請求項1〜4の何れか一項に記載の空気調和装置。
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