空氣調節裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及適用于例如大廈用多聯空調等的空氣調節裝置。
【背景技術】
[0002]在大廈用多聯空調等的空氣調節裝置中,存在為了降低壓縮機的排出溫度,從冷凍循環的高壓液管向壓縮機中間噴射液體的回路和能夠不取決于運轉狀態地將排出溫度控制為設定溫度的空氣調節裝置(例如,參照專利文獻I)。
[0003]此外,還存在以下的空氣調節裝置,S卩,在制冷運轉和制熱運轉中,均能夠向壓縮機的吸入側噴射冷凍循環中的高壓狀態的液狀的制冷劑(液體制冷劑)(例如,參照專利文獻2) ο
[0004]另外,還存在以下的空氣調節裝置,S卩,在冷凝器的制冷劑流出側具備過冷卻熱交換器,控制向過冷卻熱交換器流入的制冷劑流量,控制壓縮機的排出溫度(例如,參照專利文獻3)。
[0005]先行技術文獻
[0006]專利文獻
[0007]專利文獻1:日本特開2005 - 282972號公報(第4頁、圖1等)
[0008]專利文獻2:日本特開平02 - 110255號公報(第3頁、圖1等)
[0009]專利文獻3:日本特開2001 - 227823號公報(第4頁、圖1等)
【發明內容】
[0010]發明要解決的課題
[0011]例如,專利文獻I記載的空氣調節裝置僅公開了從高壓液管向壓縮機的中間進行噴射的方法。因此,例如存在無法應對使制冷劑回路的循環路逆轉的情況(制冷、制熱的切換)等這樣的課題。
[0012]此外,在專利文獻2記載的空氣調節裝置中,與室內側和室外側這雙方的節流裝置并列地設置止回閥,成為在制冷時和制熱時這兩者的情況下能夠吸入噴射液體制冷劑的結構。但是,若欲實現該空氣調節裝置,則需要特殊的室內機。因此,存在無法使用未與節流裝置并聯連接止回閥的通常的室內機,不是通用的結構這樣的課題。
[0013]另外,在專利文獻3記載的空氣調節裝置中,在過冷卻熱交換器所附屬的節流裝置中,由于控制流入過冷卻熱交換器的制冷劑的流量,控制排出溫度,所以無法將排出溫度和冷凝器出口的過冷卻度這雙方分別控制成目標值。因此,無法一邊保持適當的過冷卻度一邊適當地控制排出溫度。例如在連接室外機和室內機的延長配管長的情況下,若將排出溫度控制成目標值,則無法將室外機出口的過冷卻度控制成目標值,所以由于延長配管的壓力損失,流入室內機的制冷劑有可能會二相化。例如如多聯型的空氣調節裝置等那樣在室內機中具備節流裝置的情況下,若節流裝置的制冷劑流入口側成為二相,則存在產生聲音或控制變得不穩定這樣的課題。
[0014]本發明是為了解決上述的課題而提出的,其目的在于獲得一種能夠穩定地控制壓縮機的排出溫度和制冷劑的過冷卻度的空氣調節裝置。
[0015]用于解決課題的手段
[0016]本發明的空氣調節裝置,通過配管連接壓縮機、第I熱交換器、過冷卻熱交換器、第I節流裝置、第2熱交換器和蓄積器而構成使制冷劑循環的制冷劑回路,該壓縮機壓縮制冷劑并將其排出;該第I熱交換器進行制冷劑的熱交換;該過冷卻熱交換器具有第I流路和第2流路,使通過各流路的制冷劑進行熱交換而將流過第I流路的制冷劑過冷卻;該第I節流裝置對制冷劑進行減壓;該第2熱交換器進行制冷劑的熱交換;該蓄積器與壓縮機的吸入側連接,積存剩余制冷劑,該空氣調節裝置具備:第I旁通配管,連接過冷卻熱交換器的第2流路和蓄積器的制冷劑流入側的配管;第2節流裝置,調整流過第I旁通配管的制冷劑的流量;第2旁通配管,連接第I熱交換器和第2熱交換器之間的配管與蓄積器的制冷劑流出側和壓縮機的吸入側之間的配管;以及第3節流裝置,調整流過第2旁通配管的制冷劑的流量,因此,通過使制冷劑流入蓄積器的制冷劑流出側與壓縮機的吸入側之間的配管,能夠降低壓縮機的排出溫度,能夠不取決于運轉模式地安全地運轉,能夠維持壽命。
[0017]發明的效果
[0018]本發明的空氣調節裝置例如在制冷運轉時使制冷劑過冷卻,以使即使在延長配管長的情況下也能夠使液狀的制冷劑流入節流裝置,并且能夠與運轉模式無關地從壓縮機的吸入側吸入低溫的制冷劑,不會使壓縮機的排出溫度過高。因此,能夠防止壓縮機的損壞,作為裝置整體能夠長久地維持壽命。
【附圖說明】
[0019]圖1是表示本發明的實施方式I的空氣調節裝置的設置例的概略圖。
[0020]圖2是本發明的實施方式I的空氣調節裝置的回路結構圖。
[0021]圖3是本發明的實施方式I的空氣調節裝置的制冷運轉時的回路結構圖。
[0022]圖4是本發明的實施方式I的空氣調節裝置的制冷運轉時的P — h線圖(壓力一焓線圖)。
[0023]圖5是本發明的實施方式I的空氣調節裝置的制熱運轉時的回路結構圖。
[0024]圖6是本發明的實施方式I的空氣調節裝置的制熱運轉時的P — h線圖(壓力一焓線圖)。
[0025]圖7是本發明的實施方式I的空氣調節裝置的制熱運轉時的另一 P — h線圖(壓力一焓線圖)。
[0026]圖8是本發明的實施方式3的空氣調節裝置的回路結構圖。
[0027]圖9是本發明的實施方式3的空氣調節裝置的制冷運轉時的回路結構圖。
[0028]圖10是本發明的實施方式3的空氣調節裝置的制熱運轉時的回路結構圖。
[0029]圖11是本發明的實施方式3的空氣調節裝置的另一回路結構圖。
[0030]圖12是本發明的實施方式3的空氣調節裝置的結冰對策運轉時的回路結構圖。
【具體實施方式】
[0031]實施方式I
[0032]基于【附圖說明】本發明的實施方式。
[0033]圖1是表示本發明的實施方式I的空氣調節裝置的設置例的概略圖。基于圖1說明空氣調節裝置的設置例。本實施方式的空氣調節裝置通過運轉使制冷劑循環,由此利用由制冷劑帶來的熱的輸送。作為運轉模式,能夠選擇輸送冷能的制冷模式或輸送熱能的制熱模式。在這里,在本實施方式中要說明的空氣調節裝置的結構等表示一個例子,并不限于這樣的結構。此外,包含圖1在內,在以下說明的附圖中,有各構成構件的大小的關系與實際不同的情況。另外,對于在附圖標記上標注了后綴的裝置、設備等,例如在說明共同事項等無需特別地區別或特定的情況下,有時省略后綴地記載。并且,有關溫度、壓力等的高低,并不是以與絕對值的關系特別確定高低等,而是在系統、裝置等的狀態、動作等中相對地確定。
[0034]在圖1中,本實施方式的空氣調節裝置具有I臺作為熱源機的室外機I和多臺室內機2。室外機I和室內機2由供制冷劑在管內通過的延長配管(制冷劑配管)5連接,由室外機I生成的冷能或熱能被配送到室內機2。
[0035]室外機I通常被配置在作為大廈等建筑物9以外的空間(例如屋頂等)的室外空間6,向室內機2供給冷能或熱能。室內機2被配置在能夠向作為建筑物9的內部的空間(例如居室等)的室內空間7供給調整了溫度等的空氣的位置,向成為空調對象空間的室內空間7供給制冷用空氣或制熱用空氣。
[0036]如圖1所示,在本實施方式的空氣調節裝置中,室外機I和各室內機2用2根延長配管5分別連接。
[0037]在這里,在圖1中例示了室內機2是天花板盒型的情況,但是并不限定種類。例如只要是天花板埋入型、天花板吊下式等能夠將制熱用空氣或制冷用空氣直接或通過管道等間接地向室內空間7吹出的結構,就可以是任意種類的室內機。
[0038]此外,在圖1中,例示了室外機I被設置在室外空間6的情況,但是不限定于此。例如,也可以設置在帶換氣口的機械室等被包圍的空間中。此外,只要能夠利用排氣管道等向建筑物9外排熱也可以設置在建筑物9內。另外,也可以用水冷式的室外機I設置在建筑物9內。無論將室外機I設置在怎樣的場所,關于本發明不會產生特別的問題。另外,在用水冷式的室外機的情況下,熱源側熱交換器用使水、載冷劑與制冷劑進行熱交換的板式熱交換器等。
[0039]此外,室外機I和室內機2的連接臺數并不限定于圖1所圖示的臺數。例如只要根據設置本實施方式的空氣調節裝置的建筑物9來決定連接臺數即可。
[0040]圖2是表示實施方式I的空氣調節裝置(以下稱為空氣調節裝置100)的結構的一個例子的概略圖。基于圖2,說明空氣調節裝置100的詳細的結構。如圖2所示,室外機I和各室內機2與圖1相同地由延長配管5連接。
[0041][室外機I]
[0042]壓縮機10、制冷劑流路切換裝置11、熱源側熱交換器12和蓄積器15由制冷劑配管串聯連接地被裝載在室外機I中。此外,在室外機I中具備第I旁通配管4a、第2旁通配管4b、過冷卻熱交換器13、節流裝置14a、14b和14c以及液分離器18。
[0043]壓縮機10吸入制冷劑,并壓縮該制冷劑成為高溫高壓的狀態而排出。例如可以由容量可控制的變頻壓縮機等構成。壓縮機10例如在密閉容器內具有壓縮室,密閉容器內成為低壓的制冷劑壓力氣氛,使用吸入密閉容器內的低壓制冷劑并進行壓縮的低壓殼體(
二 ^)結構的壓縮機。此外,四通閥等制冷劑流路切換裝置11切換制熱運轉時的制冷劑的流動和制冷運轉時的制冷劑的流動。在本發明中成為第I熱交換器的熱源側熱交換器12,在制熱運轉時作為蒸發器而發揮作用,在制冷運轉時作為冷凝器而發揮作用,在從圖示省略的風扇等送風機被供給的空氣與制冷劑之間進行熱交換。過冷卻熱交換器13是例如由二層管式的熱交換器等構成,具有第I流路和第2流路,使在各流路中通過的制冷劑進行熱交換的制冷劑間熱交換器。相對于熱源側熱交換器12流入流出的制冷劑在第I流路中通過。通過了節流裝置14a的制冷劑流入第2流路,流出到第I旁通配管4a。在這里,過冷卻熱交換器13不限于二層管式的熱交換器,只要是由通過了第I流路的制冷劑和通過了第2流路的制冷劑能夠熱交換的熱交換器,就可以是任意構造的熱交換器。在本發明中,作為第2節流裝置而發揮作用的節流裝置14a進行在過冷卻熱交換器13和第I旁通配管4a中通過的制冷劑的壓力和流量調整。在本發明中,作為第3節流裝置而發揮作用的節流裝置14b進行在第2旁通配管4b中通過的制冷劑的壓力和流量調整。節流裝置14c進行制冷劑的壓力和流量調整。在本實施方式中,進行節流裝置14a和節流裝置16之間的配管中的制冷劑的壓力調整。蓄積器15被設于壓縮機10的吸入側,積存在制冷劑回路中成為剩余的制冷劑。液分離器18例如在氣液二相狀態的制冷劑(二相制冷劑)通過時分離液體制冷劑的一部分。
[0044]第I旁通配管4a是如下的配管,例如在制冷運轉時,利用節流裝置14a的作用,將由冷凝器冷凝、液化了的制冷劑進行了減壓之后,經由過冷卻熱交換器13,作為低壓的過熱的氣體狀的制冷劑(氣體制冷劑),旁通到蓄積器15的上游側。
[0045]第2旁通配管4b是用于如下的配管,即,在制冷運轉時和制熱運轉時,利用節流裝置14b的作用對高壓或中壓的液體制冷劑進行減壓,作為低壓的二相制冷劑,使其旁通(流入)到蓄積器15與壓縮機10的吸入側之間的流路(配管)。在這里,高壓是壓縮機10的排出側的制冷劑的壓力。此外,中壓是比高壓低且比低壓高的壓力。
[0046]此外,還具備排出制冷劑溫度檢測裝置21、高壓檢測裝置22、低壓檢測裝置23、液體制冷劑溫度