空調裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及例如適用于大樓用多聯式空調等的空調裝置。
【背景技術】
[0002]在大樓用多聯式空調等空調裝置中,當在外部氣溫是低溫時進行制熱運轉時,由于壓縮機的排出溫度變得過高,因此無法增大壓縮機的頻率,不能使其發揮所需要的制熱能力。另外,如果使用R32等制冷劑,則在外部氣溫高而進行制冷運轉時,壓縮機的排出溫度也會變得過高。因此,需要降低壓縮機的排出溫度,以便能夠供給與負荷相應的熱量。存在一種為了降低壓縮機的排出溫度而具有從冷凍循環的高壓液管向壓縮機的中間進行液體噴射的回路、并且能夠無論運轉狀態如何都能夠將排出溫度控制為設定溫度的空調裝置(例如,專利文獻I)。
[0003]還存在一種在制冷運轉和制熱運轉的任意一方中都能夠將冷凍循環的高壓狀態的液體制冷劑向壓縮機的吸入側噴射的空調裝置(例如,專利文獻2)。
[0004]還存在一種在冷凝器的出口側具備過冷卻熱交換器、控制向過冷卻熱交換器流動的制冷劑流量、來控制壓縮機的排出溫度的空調裝置(例如,專利文獻3)。
[0005]現有技術文獻
[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2-110255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]在專利文獻I記載的空調裝置中,只記載了從高壓液管向壓縮機的中間噴射的方法,但存在當使冷凍循環的循環路徑反向的情況下(制冷、制熱的切換)等無法應對的課題。
[0012]在專利文獻2記載的空調裝置中,與室內側和室外側這兩者的節流裝置并聯地設置有止回閥,因此,形成在制冷時和制熱時都能夠對液體制冷劑進行吸入噴射的結構。但是,存在如下課題:為此需要特殊的室內機,不能采用止回閥沒有與節流裝置并聯連接的通常的室內機,不是通用的結構。
[0013]在專利文獻3記載的空調裝置中,用附屬于過冷卻熱交換器的節流裝置控制向過冷卻熱交換器流動的制冷劑的流量,來控制排出溫度。因此,不能將排出溫度和冷凝器出口的過冷卻度這兩者分別地控制為目標值,在制冷運轉中,不能在保持適當的過冷卻度的同時適當地控制排出溫度。因此,在連接室外機和室內機的延長配管長的情況下,如果將排出溫度控制為目標值,則不能將室外機出口的過冷卻度控制為目標值,存在由于延長配管中的壓力損失而流入室內機的制冷劑兩相化的可能性。因此,在如多聯式的空調裝置等那樣地在室內機中具備節流裝置的情況下,如果制冷劑在節流裝置的入口側成為兩相,則存在產生聲音或控制變得不穩定的課題。
[0014]本發明是為了解決上述課題而做出的,其第一目的是得到一種空調裝置,該空調裝置在制冷運轉和制熱運轉這兩者中,能夠將壓縮機的排出溫度控制為適當的溫度,并且能夠將制冷運轉時的從室外機流出的制冷劑的過冷卻度保持為適當的值,即使在延長配管長的情況下,也能夠使制冷劑以液體制冷劑的狀態流入室內機,能夠進彳丁穩定的控制。另夕卜,本發明的第二目的是得到一種空調裝置,該空調裝置在外部氣溫為低溫時的制熱運轉中,能夠使壓縮機的排出溫度降低,并且,能夠發揮所需要的制熱能力。
[0015]用于解決課題的手段
[0016]本發明的空調裝置將壓縮機、第一熱交換器、使高溫的制冷劑和低溫的制冷劑進行熱交換來使高溫的制冷劑過冷卻的過冷卻熱交換器的第一流路、第一節流裝置、第二熱交換器、以及儲液器用制冷劑配管連接,使制冷劑在內部循環來構成冷凍循環,所述壓縮機具有用于從外部向壓縮室的內部導入制冷劑的噴射口,將所述儲液器設置在所述壓縮機的吸入側,并具備:第一旁通配管,所述第一旁通配管將所述第一熱交換器和所述第二熱交換器之間的所述制冷劑配管分支,經由第二節流裝置、與在所述過冷卻熱交換器的所述第一流路中流動的制冷劑進行熱交換的所述過冷卻熱交換器的第二流路、以及第一開閉裝置,與所述儲液器的入口側流路連接;第二旁通配管,所述第二旁通配管在所述過冷卻熱交換器和所述第一開閉裝置之間的所述第一旁通配管分支,經由第二開閉裝置,與所述壓縮機的噴射口連接;以及,第三旁通配管,所述第三旁通配管將所述第一熱交換器和所述第二熱交換器之間的所述制冷劑配管分支,經由第三節流裝置,與所述壓縮機的入口側和所述儲液器的出口側之間的所述制冷劑配管連接。
[0017]發明的效果
[0018]本發明的空調裝置在制冷運轉和制熱運轉這兩者中,能夠使壓縮機的排出溫度不變得過高。因此,根據本發明的空調裝置,能夠防止壓縮機的損傷,使壓縮機的壽命變長,并且,在外部氣溫為低溫時的制熱運轉中,能夠發揮所需要的制熱能力。
【附圖說明】
[0019]圖1是表示本發明的實施方式I的空調裝置的設置例的概略圖。
[0020]圖2是表示本發明的實施方式I的空調裝置的回路結構的一例的概略回路結構圖。
[0021]圖3是表示本發明的實施方式I的空調裝置的制冷運轉模式時的制冷劑和熱介質的流動的系統回路圖。
[0022]圖4是本發明的實施方式I的空調裝置的制冷運轉模式時的p_h線圖(壓力-焓線圖)。
[0023]圖5是表示本發明的實施方式I的空調裝置的制熱運轉模式時的制冷劑和熱介質的流動的系統回路圖。
[0024]圖6是本發明的實施方式I的空調裝置的制熱運轉模式時的p_h線圖(壓力-焓線圖)。
[0025]圖7是在本發明的實施方式I的空調裝置的制熱運轉模式時存在兩臺停止的室內機的情況下的p-h線圖(壓力-焓線圖)。
【具體實施方式】
[0026]以下,根據附圖來說明本發明的實施方式。此外,包含圖1在內,在以下的附圖中,存在各構成部件的大小關系與實際不同的情況。另外,包含圖1在內,在以下的附圖中,附以相同符號的部分是相同或相當的部分,這在說明書的全文中是共通的。此外,在說明書全文中示出的構成要素的形態只是例示而已,而本發明不限定于這些記載。
[0027]圖1是表示本發明的實施方式的空調裝置的設置例的概略圖。根據圖1來說明空調裝置的設置例。該空調裝置通過利用使制冷劑循環的冷凍循環,從而能夠選擇制冷模式或制熱模式中的任意一方作為運轉模式。
[0028]在圖1中,本實施方式的空調裝置具有作為熱源機的一臺室外機1、和多臺室內機
2。室外機I和室內機2由供制冷劑導通的延長配管(制冷劑配管)5連接,由室外機I產生的冷能或熱能被配送至室內機2。
[0029]室外機I通常配置在大樓等建筑物9的外部的空間(例如,屋頂等)即室外空間6,并向室內機2供給冷能或熱能。室內機2配置在能夠向建筑物9的內部的空間(例如,居室等)即室內空間7供給經溫度調節的空氣的位置,向作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。
[0030]如圖1所示,在本實施方式的空調裝置中,使用兩根延長配管5將室外機I和各室內機2分別連接。
[0031]此外,在圖1中,例示了室內機2是頂棚盒式的情況,但不限定于此,也可以是頂棚埋入型或頂棚懸吊式等,只要是能夠將制熱用空氣或制冷用空氣向室內空間7直接地或經由管道等吹出,可以是任何種類的結構。
[0032]在圖1中,例示了室外機I設置于室外空間6的情況,但不限定于此。例如,室外機I也可以設置于帶有換氣口的機械室等被包圍的空間,只要能夠用排氣管道將廢熱向建筑物9的外部排出,也可以設置在建筑物9的內部,或者,也可以采用水冷式的室外機1,設置在建筑物9的內部。無論將室外機I設置在怎樣的場所,都不會產生特別大的問題。
[0033]另外,室外機I和室內機2的連接臺數不限定于圖1中圖示的臺數,而是與設置有本實施方式的空調裝置的建筑物9相應地確定臺數即可。
[0034]圖2是表示本實施方式的空調裝置(以下稱為空調裝置100)的回路結構的一例的概略回路結構圖。根據圖2,說明空調裝置100的詳細結構。如圖2所示,室外機I和室內機2由延長配管5連接。
[0035][室外機I]
[0036]壓縮機10、四通閥等制冷劑流路切換裝置11、熱源側熱交換器12、和儲液器15由制冷劑配管串聯地連接地搭載在室外機I中。另外,在室外機I中,設置有第一旁通配管4a、第二旁通配管4b、第三旁通配管4c、節流裝置14a、節流裝置14b、節流裝置14c、開閉裝置19a、開閉裝置1%、過冷卻熱交換器13、和液體分離器18。
[0037]壓縮機10吸入制冷劑,將該制冷劑壓縮成為高溫高壓的狀態,由例如能夠控制容量的變頻壓縮機等構成即可。此外,在對壓縮機10的內部的制冷劑進行壓縮的壓縮室的側面具備噴射口,所述噴射口能夠將制冷劑從壓縮機10的外部導入壓縮室的內部。
[0038]另外,壓縮機10例如也可以使用低壓腔結構的壓縮機,所述低壓腔結構的壓縮機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,將密閉容器內的低壓制冷劑吸入壓縮室并壓縮。
[0039]并且,在壓縮機10的噴射口連接有第二旁通配管4b。
[0040]制冷劑流路切換裝置11對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進行切換。
[0041]熱源側熱交換器12在制熱運轉時作為蒸發器發揮作用,在制冷運轉時作為冷凝器(或散熱器)發揮作用,在從省略圖示的送風機被供給的空氣和制冷劑之間進行熱交換,并將該制冷劑蒸發氣化或冷凝液化。
[0042]儲液器15設置在壓縮機10的吸入側,儲存在制冷劑回路中剩余的制冷劑。
[0043]第一旁通配管4a將位于節流裝置14b的上游側的第三旁通配管4c和位于儲液器15的上游側的制冷劑配管經由節流裝置14a、過冷卻熱交換器13、和開閉裝置19a連接。在制冷運轉時,該第一旁通配管4a在將由冷凝器(熱源側熱交換器12)冷凝、液化了的制冷劑利用節流裝置14a的作用減壓之后,經由過冷卻熱交換器13和開閉裝置19a,作為低壓的過熱氣體制冷劑向儲液器15的上游側旁通。
[0044]第二旁通配管4b將過冷卻熱交換器13和開閉裝置19a之間的第一旁通配管4a、和設置于壓縮機10的壓縮室的噴射口經由開閉裝置19b連接。在外部氣溫為低溫時的制熱運轉中,為了提高制熱能力,該第二旁通配管4b在將由液體分離器18分離的第一中壓的液體制冷劑利用節流裝置14a的作用減壓之后,經由過冷卻熱交換器13和開閉裝置1%,作為比第一中壓壓力低的第二中壓且干燥度大的兩相制冷劑向壓縮機10的壓縮室的內部噴射。
[0045]第三旁通配管4c將液體分離器18、以及儲液器15與壓縮機10之間制冷劑配管經由節流裝置14b連接。在制冷運轉時和制熱運轉時,該第三旁通配管4c在將高壓或中壓的液體制冷劑利用