WO2015072342A1 - 空気調和機 - Google Patents
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- F25B2313/02741—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using one four-way valve
Definitions
- the present invention relates to an air conditioner including a refrigerant circuit, for example.
- An air conditioner is generally provided with a refrigerant circuit having an outdoor heat exchanger.
- most of the refrigerant is exchanged with the outdoor unit when the compressor is stopped after operation in order to prevent leakage of refrigerant into the room when the piping of the refrigerant circuit is damaged.
- Some are controlled so as to be closed in a container (for example, Patent Document 1).
- coolant is often enclosed by the outdoor heat exchanger of an outdoor unit by pump down driving
- the compressor and the outdoor heat exchanger may communicate with each other via the four-way switching valve in a state where the refrigerant is confined in the outdoor unit.
- many refrigerants move from the outdoor heat exchanger into the compressor, and many refrigerants and refrigeration oil are mixed in the compressor. Therefore, for example, when the compressor is started, the refrigeration oil is easily discharged from the compressor together with the refrigerant, and there is a problem that the reliability of the compressor is lowered.
- an object of the present invention is to provide an air conditioner that can improve the reliability of the compressor by preventing the refrigerant from moving from the outdoor heat exchanger into the compressor when the refrigerant is confined in the outdoor unit. It is to be.
- An air conditioner includes a refrigerant circuit in which a compressor, a four-way switching valve, an outdoor heat exchanger, and an indoor heat exchanger are connected, and the four-way switching valve includes the compression circuit A first state in which the discharge side of the compressor communicates with the outdoor heat exchanger side and the suction side of the compressor communicates with the indoor heat exchanger side, and the discharge side of the compressor and the indoor heat exchanger And a second state in which the suction side of the compressor and the outdoor heat exchanger side are in communication with each other, wherein the refrigerant circuit includes the indoor heat exchanger and the outdoor heat exchange. And a second closing mechanism arranged between the outdoor heat exchanger and the four-way switching valve.
- the outdoor heat exchanger and the four-way switching valve are connected in a state where the refrigerant is closed in the outdoor heat exchanger. Since the space can be closed by the second closing mechanism, the compressor and the outdoor heat exchanger do not communicate with each other. Therefore, in a state where the refrigerant is confined in the outdoor unit, the refrigerant does not move from the outdoor heat exchanger into the compressor, so that a large amount of refrigerant and refrigerating machine oil are not mixed in the compressor. Reliability can be improved.
- the compressor, the four-way switching valve, the outdoor heat exchanger, the first closing mechanism, and the second closing mechanism are: It is arranged inside the outdoor unit.
- the refrigerant can be confined only inside the outdoor unit.
- the refrigerant circuit is a flow rate adjustment disposed between the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger.
- the first closing mechanism is an electromagnetic valve different from the motor-operated valve.
- an electromagnetic valve is used as the first closing mechanism for confining the refrigerant in the outdoor heat exchanger. It can be reliably trapped in the heat exchanger.
- the first closing mechanism and the second closing mechanism are closed when not energized. It is characterized by being configured.
- An air conditioner according to a fifth invention is the air conditioner according to any one of the first to fourth inventions, wherein the refrigerant circuit includes a plurality of the indoor heat exchangers, and the outdoor heat exchange.
- a first header connected between the heat exchanger and the plurality of indoor heat exchangers, a second header connected between the four-way switching valve and the plurality of indoor heat exchangers, and the first header And the second header are connected to each other, and the indoor heat exchanger is provided with a plurality of branch paths.
- This air conditioner can improve the reliability of the compressor even in a refrigerant circuit in which a plurality of indoor heat exchangers are connected to one outdoor heat exchanger.
- the refrigerant circuit in the air conditioner according to any of the fifth aspects of the invention, includes the first header and the indoor heat exchanger in each of the plurality of branch paths.
- a third closing mechanism disposed between the second header and the indoor heat exchanger.
- the fourth closing mechanism is disposed between the second header and the indoor heat exchanger.
- the air conditioner according to a seventh aspect of the invention is characterized in that, in the air conditioner according to the sixth aspect of the invention, pressure sensors for detecting refrigerant leakage are respectively disposed in the plurality of branch paths.
- the pressure sensor in the air conditioner according to any of the seventh inventions, includes the third closing mechanism and the fourth closing described above in each of the plurality of branch paths. It is arrange
- the branch circuit in which the refrigerant leaks can be identified.
- An air conditioner according to a ninth invention is the air conditioner according to any of the fifth to eighth inventions, wherein the first header and the second header are arranged inside an outdoor unit,
- the outdoor unit includes a plurality of pipe connection portions that are connected to either the first header or the second header and to which pipes for connecting the indoor units are connected.
- This air conditioner can improve the reliability of the compressor even in an outdoor unit to which a plurality of indoor units are connected.
- the refrigerant is an R32 refrigerant.
- the reliability of the compressor can be improved even when R32 refrigerant having a slight flammability is used as the refrigerant.
- the compressor and the outdoor heat exchanger do not communicate with each other. Therefore, in a state where the refrigerant is closed in the outdoor heat exchanger, the refrigerant does not move from the outdoor heat exchanger into the compressor, so that many refrigerants and refrigeration oil are not mixed in the compressor, The reliability of the compressor can be improved.
- the refrigerant can be confined only inside the outdoor unit.
- the electromagnetic valve is used as the first closing mechanism for confining the refrigerant in the outdoor heat exchanger
- the refrigerant is placed in the outdoor rather than the case where the electric valve for flow rate adjustment is used as the first closing mechanism. It can be reliably trapped in the heat exchanger.
- the solenoid valve is in the closed state, so that the state in which the refrigerant is closed is maintained.
- the reliability of the compressor can be improved even in a refrigerant circuit in which a plurality of indoor heat exchangers are connected to one outdoor heat exchanger.
- the sixth invention when there is a refrigerant leak in any of the plurality of branch circuits, only the branch circuit in which the refrigerant leaks can be closed among the plurality of branch circuits.
- the refrigerant leakage in the refrigerant circuit can be detected without arranging the refrigerant leakage detection sensor in both the indoor unit and the outdoor unit.
- the branch circuit in which the refrigerant leaks can be specified.
- the reliability of the compressor can be improved even in an outdoor unit to which a plurality of indoor units are connected.
- the reliability of the compressor can be improved even when an R32 refrigerant having a slight flammability is used as the refrigerant.
- the air conditioner 1 of this embodiment is provided with the three indoor units 2 each installed indoors, and the outdoor unit 3 installed outdoors.
- the indoor unit 2 has a liquid side connection part 2a to which the liquid side pipe 5 is connected and a gas side connection part 2b to which the gas side pipe 6 is connected. It has the liquid side connection part 3a connected, and the gas side connection part 3b to which the gas side piping 6 is connected.
- the liquid side connection part 2a of the indoor unit 2 and the liquid side connection part 3a of the outdoor unit 3 are connected by the liquid side pipe 5, and the gas side connection part 2b of the indoor unit 2 and the outdoor unit
- the gas side connection part 3 b of the machine 3 is connected by a gas side pipe 6.
- the air conditioner 1 includes a refrigerant circuit configured by an indoor unit 2, an outdoor unit 3, a liquid side pipe 5, and a gas side pipe 6.
- the refrigerant circuit is configured by connecting a compressor 10, a four-way switching valve 11, an outdoor heat exchanger 13, and three indoor heat exchangers 16, and includes the compressor 10, the four-way switching valve 11, and the outdoor.
- the heat exchanger 13 is arranged inside the outdoor unit 3, and the three indoor heat exchangers 16 are arranged inside the three indoor units 2, respectively.
- R32 refrigerant is used as the refrigerant.
- the four-way switching valve 11 communicates the discharge side of the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 13 side, and the cooling state (first state) that communicates the suction side of the compressor 10 and the indoor heat exchanger 16 side. And a heating state (second state) in which the discharge side of the compressor 10 and the indoor heat exchanger 16 side are communicated and the suction side of the compressor 10 and the outdoor heat exchanger 13 side are communicated. To get.
- an electromagnetic valve 12 is disposed between the four-way switching valve 11 and the outdoor heat exchanger 13.
- the electromagnetic valve 12 can take either an open state or a closed state, and is controlled by the control unit 50.
- the electromagnetic valve 12 corresponds to a second closing mechanism disposed between the outdoor heat exchanger 13 and the four-way switching valve 11 in the present invention.
- a liquid closing valve 20 is disposed on the indoor unit 2 side from the outdoor heat exchanger 13, and a gas closing valve 21 is disposed on the indoor unit 2 side from the four-way switching valve 11. Is placed.
- the liquid closing valve 20 and the gas closing valve 21 can take either an open state or a closed state, respectively, and are switched manually.
- a first header 30 is disposed on the side of the indoor unit 2 (between the outdoor heat exchanger 13 and the plurality of indoor heat exchangers 16) from the liquid closing valve 20, and the gas is closed.
- a second header 31 is arranged on the side of the indoor unit 2 from the valve 21 (between the four-way switching valve 11 and the plurality of indoor heat exchangers 16).
- the refrigerant circuit from the outdoor heat exchanger 13 is branched into three in the first header 30 and connected to the three liquid side connection portions 3a of the outdoor unit 3, respectively.
- the refrigerant circuit from the four-way switching valve 11 is branched into three in the second header 31 and connected to the three gas side connection portions 3b of the outdoor unit 3, respectively. Therefore, the refrigerant circuit connects the first header 30 and the second header 31, and has three branch paths in which the indoor heat exchangers 2 are respectively arranged.
- the motor-operated valve 14 is disposed between the first header 30 and the liquid side connection portion 3a.
- the motor-operated valve 14 can take a plurality of openings corresponding to the open state and the closed state, and is controlled by the control unit 50.
- the electric valve 14 adjusts the refrigerant flow rate in the branch circuit for flow rate adjustment, and also has a function as an expansion valve.
- the motor operated valve 14 is a motor operated valve that is closed when not energized.
- the motor-operated valve 14 corresponds to the first closing mechanism disposed between the indoor heat exchanger 16 and the outdoor heat exchanger 13 in the present invention, and the first header 30 and the indoor heat exchanger. 16 corresponds to the third closing mechanism arranged between the two.
- the solenoid valve 15 is disposed between the second header 31 and the gas side connection portion 3b.
- the electromagnetic valve 15 can take either an open state or a closed state, and is controlled by the control unit 50. Further, the electromagnetic valve 15 is an electromagnetic valve that is closed when not energized. In the present embodiment, the electromagnetic valve 15 corresponds to a fourth closing mechanism disposed between the second header 31 and the indoor heat exchanger 16.
- the air conditioner 1 can be operated in the cooling operation mode and the heating operation mode, and the remote controller selects one of the operations to perform the operation start operation, the operation switching operation, the operation stop operation, and the indoor temperature. An operation for changing the set temperature can be performed.
- the refrigerant discharged from the compressor 10 sequentially flows from the four-way switching valve 11 to the outdoor heat exchanger 12, the electric valve 14, and the indoor heat exchanger 16 as indicated by the broken line arrows in the figure.
- a cooling cycle is formed in which the refrigerant that has passed through the exchanger 16 returns to the compressor 10 through the four-way switching valve 11. That is, the outdoor heat exchanger 13 functions as a condenser, and the indoor heat exchanger 16 functions as an evaporator.
- the refrigerant discharged from the compressor 10 is transferred from the four-way switching valve 11 to the indoor heat exchanger 16 and the motor-operated valve 14 as indicated by solid arrows in the figure. Then, a heating cycle is formed in which the refrigerant flows in order to the outdoor heat exchanger 13 and the refrigerant that has passed through the outdoor heat exchanger 13 returns to the compressor 10 through the four-way switching valve 11. That is, the indoor heat exchanger 16 functions as a condenser and the outdoor heat exchanger 13 functions as an evaporator.
- the three indoor units 2 are each provided with a refrigerant leak detection sensor 17, and the outdoor unit 3 is provided with a refrigerant leak detection sensor 18.
- the refrigerant leak detection sensors 17 and 18 are connected to the control unit 50 of the air conditioner 1, and output a signal indicating refrigerant leak detection to the control unit 50 when refrigerant leakage is detected. Therefore, in the air conditioner 1 of the present embodiment, the refrigerant leak detection sensor 17 can detect the refrigerant leak in the room and the refrigerant leak detection sensor 18 can detect the refrigerant leak in the room.
- the control unit 50 of the air conditioner 1 includes a compressor 10, a four-way switching valve 11, an electromagnetic valve 12, three electric valves 14, three electromagnetic valves 15, 3 Two refrigerant leak detection sensors 17 and a refrigerant leak detection sensor 18 are connected to each other. Therefore, the control unit 50 can control the solenoid valve 12, the three motor-operated valves 14, and the three solenoid valves 15 when the refrigerant leak detection sensors 17 and 18 detect refrigerant leaks indoors and outdoors.
- the cooling operation includes a dehumidifying operation.
- the cooling operation it is determined whether or not a refrigerant leak is detected by the refrigerant leak detection sensors 17 and 18 (S2), and this is repeated until a refrigerant leak is detected.
- the motor-operated valve 14 the closing mechanism on the downstream side in the refrigerant flow direction from the outdoor heat exchanger 13
- S3 the motor-operated valve 14 is closed.
- the cooling operation is continued (S4).
- the refrigerant in the refrigerant circuit is prevented from flowing downstream (in the indoor unit side) in the refrigerant flow direction from the motor operated valve 14, and the refrigerant in the refrigerant circuit is sequentially stored in the outdoor heat exchanger 13.
- the electromagnetic valve 12 (a closing mechanism on the upstream side in the refrigerant flow direction from the outdoor heat exchanger 13) is closed at a predetermined timing (S5), and the cooling operation is stopped (S6). Therefore, since the refrigerant stored in the outdoor heat exchanger 13 is confined between the motor-operated valve 14 and the electromagnetic valve 12, a large amount of refrigerant is stored indoors when the refrigerant pipe is damaged and refrigerant leaks. Or leakage outside the room is prevented.
- the timing for closing the electromagnetic valve 12 is preferably after most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13.
- a predetermined time from when the motor-operated valve 14 is closed until most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13 is determined in advance, and the electromagnetic valve 12 is closed when the predetermined time elapses. May be.
- the refrigerant mainly stays on the outdoor unit 3 side. Therefore, in the control of the air conditioner 1, since the refrigerant on the outdoor unit 3 side does not move to the indoor unit 2 side, for example, when the refrigerant pipe on the indoor unit 2 side is broken, a large amount of refrigerant may leak into the room. It is suppressed. Further, in the control of the air conditioner 1, since the refrigerant staying on the outdoor unit 3 side can be quickly stored in the outdoor heat exchanger 13, for example, when the refrigerant pipe on the outdoor unit 3 side is damaged, a large amount of refrigerant is discharged to the outside. Leakage is suppressed.
- Whether or not the refrigerant has leaked on the outdoor unit side is, for example, that the refrigerant leak has been detected by the refrigerant leak detection sensor 17 disposed in the outdoor unit 3 or the refrigerant disposed in the indoor unit 2. Judgment is made based on whether or not the leak is detected by the leak detection sensor 18.
- each refrigerant leak detection sensor 17 disposed in each of the three indoor units 2 leaks the refrigerant.
- the branching path where the refrigerant has occurred is specified, and the motor-operated valve 14 and the electromagnetic valve 15 connected to the branching path where the refrigerant leaked are closed (S16). Then, the motor-operated valve 14 and the electromagnetic valve 15 connected to the branch path where no refrigerant leaks are maintained, and the electromagnetic valve 12 (the closing mechanism downstream of the outdoor heat exchanger 13 in the refrigerant flow direction) is closed.
- the heating operation is continued with the solenoid valve 12 being closed (S18).
- the refrigerant in the refrigerant circuit is prevented from flowing downstream in the refrigerant flow direction from the solenoid valve 12, and the refrigerant in the refrigerant circuit is sequentially stored in the outdoor heat exchanger 13.
- the remaining motor-operated valve 14 (the closing mechanism on the upstream side in the refrigerant flow direction with respect to the outdoor heat exchanger 13) and the electromagnetic valve 15 connected to the branch path where refrigerant leakage does not occur at a predetermined timing are closed (S19). ), The heating operation is stopped (S15).
- the timing for closing the motor-operated valve 14 is preferably after most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13 as in the timing for closing the solenoid valve 12 during the cooling operation. .
- the refrigerant mainly stays on the indoor unit 2 side. Therefore, in the control of the air conditioner 1, when the refrigerant leaks on the outdoor unit 3 side, the refrigerant staying on the indoor unit 2 side is confined between the electric valve 14 and the electromagnetic valve 15. Therefore, it is suppressed that the refrigerant on the indoor unit 2 side moves to the outdoor unit 3 side and a large amount of refrigerant leaks outside. Further, in the control of the air conditioner 1, when the refrigerant leaks on the indoor unit 2 side, the branch path where the refrigerant leaks is blocked from the other refrigerant circuits by the motor operated valve 14 and the electromagnetic valve 15. Thus, a large amount of refrigerant is prevented from leaking into the room from the branch path where the refrigerant leakage has occurred.
- the electromagnetic valve 12 (the closing mechanism on the upstream side in the refrigerant flow direction from the outdoor heat exchanger 13) is closed (S26), and the cooling operation is stopped (S27).
- the timing for closing the solenoid valve 12 is preferably after most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13.
- the refrigerant circuit has the three branch paths in which the first header 30 and the second header 31 are respectively connected and the indoor heat exchanger 16 is respectively arranged.
- the reliability of the compressor 10 can be improved.
- the refrigerant circuit includes the motor-operated valve 14 disposed between the first header 30 and the indoor heat exchanger 16 in each of the three branch paths, the second header 31, and Since the electromagnetic valve 15 is disposed between the indoor heat exchanger 16 and the refrigerant leaks in any of the three branch circuits, the branch in which the refrigerant leaks out of the three branch circuits. Only the circuit can be closed.
- the outdoor unit is connected to one of the first header 30 and the second header 31, and a plurality of pipe connecting portions 3a to which pipes for connecting the indoor unit are connected, Since it has 3b, also in the outdoor unit 3 to which the some indoor unit 2 is connected, the reliability of the compressor 10 can be improved.
- R32 refrigerant having a slight flammability is used as the refrigerant. Even in this case, the reliability of the compressor can be improved. Even when R32 refrigerant is used as the refrigerant, there is no problem due to refrigerant leakage because the refrigerant is trapped in the outdoor unit 3 (outdoor heat exchanger 13) even when there is a refrigerant leak.
- (Second Embodiment) 6 to 9 show a second embodiment of the present invention.
- the refrigerant leak detection sensors 17 and 18 are arranged in the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 in order to detect refrigerant leakage, whereas the air conditioner of the second embodiment.
- the machine 101 is greatly different in that the pressure sensor 117 is disposed in the outdoor unit 3. Since other configurations are substantially the same as those in the first embodiment, the description thereof is omitted.
- the motor-operated valve 14 is disposed between the first header 30 and the liquid side connection portion 3 a in each of the three branch paths.
- a pressure sensor 117 is disposed between the motor-operated valve 14 and the liquid side connection portion 3a. Therefore, the pressure sensor 117 is disposed closer to the indoor heat exchanger 16 than the motor operated valve 14 in each of the three branch paths.
- the pressure sensor 117 detects the refrigerant pressure in the refrigerant circuit (in the branch path), and is connected to the control unit 50 of the air conditioner 1 and transmits a signal indicating the refrigerant pressure in the refrigerant circuit to the control unit. 50 is output. Therefore, in the air conditioner 101 of the present embodiment, the control unit 50 can monitor the refrigerant pressure in the refrigerant circuit (in the branch path), and based on the refrigerant pressure, in the refrigerant circuit (in the branch path). Can detect refrigerant leakage.
- the control part 50 of the air conditioner 101 of 2nd Embodiment has a refrigerant
- the refrigerant leak detection unit detects refrigerant leak in the refrigerant circuit (in the branch path) based on the output from the pressure sensor 117.
- the refrigerant leak detection unit of the present embodiment stores, for example, the refrigerant pressure for various operating states (for example, the temperature of the indoor heat exchanger 16) when there is no refrigerant leak in the refrigerant circuit (branch path).
- the refrigerant pressure detected by the pressure sensor 117 is lower than the stored refrigerant pressure by a predetermined amount or more, it is detected that the refrigerant is leaking in the refrigerant circuit (in the branch path).
- the refrigerant leakage detection unit when refrigerant leakage is detected by the refrigerant leakage detection unit, all the motor-operated valves 14 and the electromagnetic valves 15 of the three branch paths are closed, and the pressure sensors 117 of the respective branch paths. Based on the refrigerant pressure detected by the above, it is detected whether there is a refrigerant leak in any of the three branch paths.
- the refrigerant pressures of the three branch paths there is a branch path that is lower than the refrigerant pressure by a predetermined amount or more with respect to various operating states (for example, the temperature of the indoor heat exchanger 16) when there is no refrigerant leak in the refrigerant circuit When it is detected that the refrigerant is leaking in the branch path.
- various operating states for example, the temperature of the indoor heat exchanger 16
- there is no branch path that is lower than the refrigerant pressure by a predetermined amount or more with respect to various operating states for example, the temperature of the indoor heat exchanger 16
- the control unit 50 of the air conditioner 101 of the second embodiment includes a compressor 10, a four-way switching valve 11, a solenoid valve 12, three motor-operated valves 14, and three solenoids.
- the valve 15 and the three pressure sensors 117 are connected to each other. Therefore, the control unit 50 controls the solenoid valve 12, the three motor-operated valves 14, and the three solenoid valves 15 when detecting refrigerant leakage in the refrigerant circuit (in the branch path) based on the output from the pressure sensor 117. it can.
- control (flow) of the air conditioner of this embodiment will be described with reference to FIGS. Note that the control of the air conditioner when the operation of the air conditioner is stopped is the same as that in the first embodiment, and the description thereof is omitted.
- the refrigerant in the refrigerant circuit is prevented from flowing downstream (in the indoor unit side) in the refrigerant flow direction from the motor operated valve 14, and the refrigerant in the refrigerant circuit is sequentially stored in the outdoor heat exchanger 13.
- the electromagnetic valve 12 (a closing mechanism on the upstream side in the refrigerant flow direction from the outdoor heat exchanger 13) is closed at a predetermined timing (S205), and the cooling operation is stopped (S206). Therefore, since the refrigerant stored in the outdoor heat exchanger 13 is confined between the motor-operated valve 14 and the electromagnetic valve 12, a large amount of refrigerant is stored indoors when the refrigerant pipe is damaged and refrigerant leaks. Or leakage outside the room is prevented.
- the timing for closing the electromagnetic valve 12 is preferably after most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13, as in the first embodiment.
- the remaining motor-operated valve 14 and electromagnetic valve 15 connected to the branch path where refrigerant leakage does not occur at a predetermined timing are closed (S209), and the heating operation is stopped (S215).
- the timing for closing the motor-operated valve 14 is preferably after most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13, similarly to the timing for closing the electromagnetic valve 12 during the cooling operation. .
- coolant leakage detection is each arrange
- FIG. 10 to 14 show a third embodiment of the present invention.
- the air conditioner 1 of the first embodiment three (a plurality of) indoor heat exchangers are connected to one outdoor heat exchanger 3, whereas in the air conditioner 201 of the third embodiment, The difference is that one indoor heat exchanger is connected to one outdoor heat exchanger 3. Since other configurations are substantially the same as those in the first embodiment, the description thereof is omitted.
- the air conditioner 201 of this embodiment includes one indoor unit 2 installed indoors and an outdoor unit 3 installed outdoor.
- the air conditioner 201 includes a refrigerant circuit configured by the indoor unit 2, the outdoor unit 3, the liquid side pipe 5, and the gas side pipe 6.
- the refrigerant circuit is formed by connecting the compressor 10, the four-way switching valve 11, the outdoor heat exchanger 13, and one indoor heat exchanger 16.
- an electric valve 14 is disposed between the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 16.
- the motor-operated valve 14 can take a plurality of openings corresponding to the open state and the closed state, and is controlled by the control unit 50.
- the electric valve 14 adjusts the refrigerant flow rate in the branch circuit for flow rate adjustment, and also has a function as an expansion valve.
- an electromagnetic valve 212 is disposed between the outdoor heat exchanger 13 and the motor operated valve 14.
- the electromagnetic valve 212 can take either an open state or a closed state, and is controlled by the control unit 50.
- the electromagnetic valve 212 corresponds to a first closing mechanism disposed between the indoor heat exchanger 16 and the outdoor heat exchanger 13 in the present invention.
- the control unit 50 of the air conditioner 201 includes a compressor 10, a four-way switching valve 11, an electromagnetic valve 12, an electric valve 14, an electromagnetic valve 212, and a refrigerant leak detection sensor 17.
- the refrigerant leakage detection sensor 18 is connected to each other. Therefore, the control unit 50 can control the electromagnetic valve 12 and the electromagnetic valve 212 when refrigerant leakage detection sensors 17 and 18 detect refrigerant leakage indoors or outdoors.
- the cooling operation includes a dehumidifying operation.
- the cooling operation it is determined whether or not refrigerant leakage has been detected by the refrigerant leakage detection sensors 17 and 18 (S302), and this is repeated until refrigerant leakage is detected.
- the electromagnetic valve 212 the closing mechanism on the downstream side in the refrigerant flow direction from the outdoor heat exchanger 13
- S303 the electromagnetic valve 212 is closed.
- the cooling operation is continued as it is (S304).
- the refrigerant in the refrigerant circuit is prevented from flowing downstream (in the indoor unit side) in the refrigerant flow direction with respect to the electromagnetic valve 212, and the refrigerant in the refrigerant circuit is sequentially stored in the outdoor heat exchanger 13.
- coolant flow direction upstream rather than the outdoor heat exchanger 13 is closed at predetermined timing (S305), and air_conditionaing
- the timing for closing the electromagnetic valve 12 is preferably after most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13, as in the first embodiment.
- the electromagnetic valve 212 (a closing mechanism upstream of the outdoor heat exchanger 13 in the refrigerant flow direction) is closed (S315), and the heating operation is stopped (S316). Therefore, since the refrigerant stored in the outdoor heat exchanger 13 is confined between the electromagnetic valve 212 and the electromagnetic valve 12, a large amount of refrigerant leaks indoors or outdoors when refrigerant leakage occurs. Is prevented.
- the timing for closing the electromagnetic valve 212 is preferably after most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13, similarly to the timing for closing the electromagnetic valve 12 during the cooling operation. .
- the solenoid valve 12 which hits a refrigerant
- S26 the refrigerant stored in the outdoor heat exchanger 13 is confined between the solenoid valve 212 and the solenoid valve 12
- a large amount of refrigerant is generated when the refrigerant pipe is damaged and refrigerant leaks. Leakage indoors or outdoors is prevented.
- the timing for closing the electromagnetic valve 12 is preferably after most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13.
- the solenoid valve 12 (a closing mechanism on the upstream side in the refrigerant flow direction from the outdoor heat exchanger 13) is closed (S326), and the cooling operation is stopped (S327).
- the timing for closing the solenoid valve 12 is preferably after most of the refrigerant in the refrigerant circuit is stored in the outdoor heat exchanger 13.
- the refrigerant circuit includes the electric valve 14 for adjusting the flow rate arranged between the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 16, the outdoor heat exchanger 13 and the electric valve. 14 and a solenoid valve 212 different from the motor-operated valve 14 disposed between the motor-operated valve 14 and the solenoid valve 212 is used to confine the refrigerant in the outdoor heat exchanger 13.
- the refrigerant can be reliably trapped in the outdoor heat exchanger 13 as compared with the case where is used.
- the second closing mechanism electromagnagnetic valve 12
- the compressor 10, the four-way switching valve 11, the outdoor heat exchanger 13, and the refrigerant are confined in the outdoor heat exchanger 13. Therefore, the first closing mechanism and the second closing mechanism may not be disposed inside the outdoor unit 3.
- the refrigerant circuit includes the electric valve 14 for flow rate adjustment disposed between the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 16, and the refrigerant is supplied to the refrigerant circuit.
- the motor-operated valve 14 is used as the first closing mechanism for confining in the outdoor heat exchanger 13
- an electromagnetic valve different from the motor-operated valve 14 is used as the first closing mechanism. It is arranged between the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 16, and its electromagnetic valve may be used to confine the refrigerant in the outdoor heat exchanger 13.
- the first closing mechanism (motor valve 14) and the second closing mechanism (electromagnetic valve 12) for confining the refrigerant in the outdoor heat exchanger 13 are configured to be in a closed state when not energized. Although the case where it is performed has been described, it may not be configured to be in a closed state when not energized.
- the refrigerant circuit includes the third closing mechanism disposed between the first header 30 and the indoor heat exchanger 16 in each of the plurality of branch paths, and the second Although the case where it has the 4th closing mechanism arranged between header 31 and indoor heat exchanger 16 was explained, the 3rd closing mechanism and the 4th closing mechanism are arranged in each of a plurality of branching paths. It doesn't have to be done.
- the pressure for detecting the refrigerant leak is provided in the plurality of branches.
- a temperature sensor for detecting refrigerant leakage may be provided.
- the pressure sensor 117 is disposed between the third closing mechanism (electric valve 14) and the fourth closing mechanism (electromagnetic valve 15) in each of the plurality of branch paths. As described above, the pressure sensor 117 may not be disposed between the third closing mechanism (the electric valve 14) and the fourth closing mechanism (the electromagnetic valve 15) in each of the plurality of branch paths.
- the first header 30 and the second header 31 are disposed inside the outdoor unit 3, and the outdoor unit 3 includes the first header 30 and the second header 31.
- the branch unit may be connected to the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 via the branch unit.
- the reliability of the compressor can be improved by preventing the refrigerant from moving from the outdoor heat exchanger into the compressor when the refrigerant is confined in the outdoor unit.
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Abstract
冷媒が室外機に閉じ込まれた状態において、多くの冷媒が室外熱交換器から圧縮機内に移動することによって、圧縮機の信頼性が低下する。 本発明の空気調和機1は、圧縮機10と、四路切換弁11と、室外熱交換器13と、室内熱交換器16とが接続された冷媒回路を備える。四路切換弁11は、圧縮機10の吐出側と室外熱交換器13側とを連通させ且つ圧縮機10の吸入側と室内熱交換器16側とを連通させる第1状態と、圧縮機10の吐出側と室内熱交換器16側とを連通させ且つ圧縮機10の吸入側と室外熱交換器13側とを連通させる第2状態とを取り得るものである。冷媒回路は、室内熱交換器16と室外熱交換器13との間に配置された電動弁14と、室外熱交換器13と四路切換弁11との間に配置された電磁弁12とを有している。
Description
本発明は、例えば冷媒回路を備えた空気調和機に関する。
空気調和機は、室外熱交換器を有する冷媒回路を備えたものが一般的である。従来の空気調和機には、冷媒回路の配管が破損した場合において室内への冷媒の漏れを防止するために、運転後に圧縮機を停止するときに、大部分の冷媒が室外機の室外熱交換器に閉じ込まれるように制御されるものがある(例えば特許文献1)。また、空気調和機を移設する場合、ポンプダウン運転によって冷媒が室外機の室外熱交換器に閉じ込まれることが多い。
従来の空気調和機では、冷媒が室外機に閉じ込まれた状態において、圧縮機と室外熱交換器とが四路切換弁を介して連通する場合がある。この場合、多くの冷媒が室外熱交換器から圧縮機内に移動して、圧縮機内において多くの冷媒と冷凍機油とが混合される。したがって、例えば圧縮機の起動時において、冷凍機油が冷媒とともに圧縮機から吐出されやすく、圧縮機の信頼性が低下するという問題がある。
そこで、本発明の目的は、冷媒が室外機に閉じ込まれた状態において冷媒が室外熱交換器から圧縮機内に移動しないようにして圧縮機の信頼性を向上させることができる空気調和機を提供することである。
第1の発明にかかる空気調和機は、圧縮機と、四路切換弁と、室外熱交換器と、室内熱交換器とが接続された冷媒回路を備え、前記四路切換弁は、前記圧縮機の吐出側と前記室外熱交換器側とを連通させ且つ前記圧縮機の吸入側と前記室内熱交換器側とを連通させる第1状態と、前記圧縮機の吐出側と前記室内熱交換器側とを連通させ且つ前記圧縮機の吸入側と前記室外熱交換器側とを連通させる第2状態とを取り得るものであって、前記冷媒回路は、前記室内熱交換器と前記室外熱交換器との間に配置された第1閉鎖機構と、前記室外熱交換器と前記四路切換弁との間に配置された第2閉鎖機構とを有していることを特徴とする。
この空気調和機では、例えば冷媒回路の配管が破損した場合や空気調和機を移設する場合に、冷媒が室外熱交換器に閉じ込まれた状態において、室外熱交換器と四路切換弁との間を第2閉鎖機構によって閉鎖することができるので、圧縮機と室外熱交換器とが連通しない。したがって、冷媒が室外機に閉じ込まれた状態において、冷媒が室外熱交換器から圧縮機内に移動することがないので、圧縮機内において多くの冷媒と冷凍機油とが混合することがなく、圧縮機の信頼性を向上させることができる。
第2の発明にかかる空気調和機では、第1の発明にかかる空気調和機において、前記圧縮機、前記四路切換弁、前記室外熱交換器、前記第1閉鎖機構および前記第2閉鎖機構は、室外機の内部に配置されることを特徴とする。
この空気調和機では、第1閉鎖機構および前記第2閉鎖機構が室外機の内部に配置されるので、冷媒を室外機の内部だけに閉じ込めることができる。
第3の発明にかかる空気調和機では、第1または第2の発明にかかる空気調和機において、前記冷媒回路は、前記室外熱交換器と前記室内熱交換器との間に配置された流量調整用の電動弁を有しており、前記第1閉鎖機構が、前記電動弁と異なる電磁弁であることを特徴とする。
この空気調和機では、冷媒を室外熱交換器に閉じ込めるための第1閉鎖機構として電磁弁が使用されるので、第1閉鎖機構として流量調整用の電動弁が使用される場合より、冷媒を室外熱交換器に確実に閉じ込めることができる。
第4の発明にかかる空気調和機では、第1-第3のいずれかの発明にかかる空気調和機において、前記第1閉鎖機構および前記第2閉鎖機構が、非通電時に閉状態となるように構成されることを特徴とする。
この空気調和機では、冷媒が室外熱交換器に閉じ込まれた状態において停電になった場合でも、電磁弁は閉状態であるので、冷媒が閉じ込まれた状態が維持される。
第5の発明にかかる空気調和機では、第1-第4のいずれかの発明にかかる空気調和機において、前記冷媒回路は、複数の前記室内熱交換器を有しており、前記室外熱交換器と前記複数の室内熱交換器との間に接続された第1ヘッダと、前記四路切換弁と前記複数の室内熱交換器との間に接続された第2ヘッダと、前記第1ヘッダと前記第2ヘッダとをそれぞれ接続し且つ前記室内熱交換器がそれぞれ配置された複数の分岐路を有していることを特徴とする。
この空気調和機では、1つの室外熱交換器に複数の室内熱交換器が接続された冷媒回路においても、圧縮機の信頼性を向上させることができる。
第6の発明にかかる空気調和機では、第5のいずれかの発明にかかる空気調和機において、前記冷媒回路は、前記複数の分岐路のそれぞれにおいて、前記第1ヘッダと前記室内熱交換器との間に配置された第3閉鎖機構と、前記第2ヘッダと前記室内熱交換器との間に配置された第4閉鎖機構とを有していることを特徴とする。
この空気調和機では、複数の分岐回路のいずれかにおいて冷媒漏れがあった場合、複数の分岐回路のうち冷媒漏れがあった分岐回路だけを閉鎖できる。
第7の発明にかかる空気調和機では、第6の発明にかかる空気調和機において、前記複数の分岐路に、冷媒漏れ検知用の圧力センサがそれぞれ配置されることを特徴とする。
この空気調和機では、冷媒漏れ検知用のセンサを、室内機および室外機の両方に配置しなくても、冷媒回路における冷媒漏れを検知できる。
第8の発明にかかる空気調和機では、第7のいずれかの発明にかかる空気調和機において、前記圧力センサは、前記複数の分岐路のそれぞれにおいて、前記第3閉鎖機構と前記載第4閉鎖機構との間に配置されることを特徴とする。
この空気調和機では、複数の分岐回路のいずれかにおいて冷媒漏れがあった場合、その冷媒漏れがあった分岐回路を特定できる。
第9の発明にかかる空気調和機では、第5-第8のいずれかの発明にかかる空気調和機において、前記第1ヘッダおよび前記第2ヘッダは、室外機の内部に配置されており、前記室外機は、前記第1ヘッダおよび前記第2ヘッダのいずれかに接続され且つ室内機接続用の配管が接続される複数の配管接続部を有していることを特徴とする。
この空気調和機では、複数の室内機が接続される室外機においても、圧縮機の信頼性を向上させることができる。
第10の発明にかかる空気調和機では、第1-第9のいずれかの発明にかかる空気調和機において、冷媒は、R32冷媒であることを特徴とする。
この空気調和機では、冷媒として微燃性を有するR32冷媒を使用した場合でも、圧縮機の信頼性を向上させることができる。
以上の説明に述べたように、本発明によれば、以下の効果が得られる。
第1の発明では、例えば冷媒回路の配管が破損した場合や空気調和機を移設する場合に、冷媒が室外熱交換器に閉じ込まれた状態において、室外熱交換器と四路切換弁との間を第2閉鎖機構によって閉鎖することができるので、圧縮機と室外熱交換器とが連通しない。したがって、冷媒が室外熱交換器に閉じ込まれた状態において、冷媒が室外熱交換器から圧縮機内に移動することがないので、圧縮機内において多くの冷媒と冷凍機油とが混合することがなく、圧縮機の信頼性を向上させることができる。
第2の発明では、第1閉鎖機構および前記第2閉鎖機構が室外機の内部に配置されるので、冷媒を室外機の内部だけに閉じ込めることができる。
第3の発明では、冷媒を室外熱交換器に閉じ込めるための第1閉鎖機構として電磁弁が使用されるので、第1閉鎖機構として流量調整用の電動弁が使用される場合より、冷媒を室外熱交換器に確実に閉じ込めることができる。
第4の発明では、冷媒が室外熱交換器に閉じ込まれた状態において停電になった場合でも、電磁弁は閉状態であるので、冷媒が閉じ込まれた状態が維持される。
第5の発明では、1つの室外熱交換器に複数の室内熱交換器が接続された冷媒回路においても、圧縮機の信頼性を向上させることができる。
第6の発明では、複数の分岐回路のいずれかにおいて冷媒漏れがあった場合、複数の分岐回路のうち冷媒漏れがあった分岐回路だけを閉鎖できる。
第7の発明では、冷媒漏れ検知用のセンサを、室内機および室外機の両方に配置しなくても、冷媒回路における冷媒漏れを検知できる。
第8の発明では、複数の分岐回路のいずれかにおいて冷媒漏れがあった場合、その冷媒漏れがあった分岐回路を特定できる。
第9の発明では、複数の室内機が接続される室外機においても、圧縮機の信頼性を向上させることができる。
第10の発明では、冷媒として微燃性を有するR32冷媒を使用した場合でも、圧縮機の信頼性を向上させることができる。
以下、本発明に係る空気調和機1の実施の形態について説明する。
(第1実施形態)
<空気調和機1の全体構成>
図1に示すように、本実施形態の空気調和機1は、室内にそれぞれ設置される3台の室内機2と、室外に設置される室外機3とを備えている。室内機2は、液側配管5が接続される液側接続部2aと、ガス側配管6が接続されるガス側接続部2bとを有しており、室外機3は、液側配管5が接続される液側接続部3aと、ガス側配管6が接続されるガス側接続部3bとを有している。したがって、空気調和機1では、室内機2の液側接続部2aと室外機3の液側接続部3aとが液側配管5によって接続されるとともに、室内機2のガス側接続部2bと室外機3のガス側接続部3bとがガス側配管6によって接続される。
<空気調和機1の全体構成>
図1に示すように、本実施形態の空気調和機1は、室内にそれぞれ設置される3台の室内機2と、室外に設置される室外機3とを備えている。室内機2は、液側配管5が接続される液側接続部2aと、ガス側配管6が接続されるガス側接続部2bとを有しており、室外機3は、液側配管5が接続される液側接続部3aと、ガス側配管6が接続されるガス側接続部3bとを有している。したがって、空気調和機1では、室内機2の液側接続部2aと室外機3の液側接続部3aとが液側配管5によって接続されるとともに、室内機2のガス側接続部2bと室外機3のガス側接続部3bとがガス側配管6によって接続される。
空気調和機1は、室内機2、室外機3、液側配管5およびガス側配管6によって構成された冷媒回路を備えている。冷媒回路は、圧縮機10と、四路切換弁11と、室外熱交換器13と、3つの室内熱交換器16とを接続したものであって、圧縮機10、四路切換弁11および室外熱交換器13は、室外機3の内部に配置され、3つの室内熱交換器16は、3台の室内機2の内部にそれぞれ配置される。本実施形態では、冷媒としてR32冷媒が使用される。
四路切換弁11は、圧縮機10の吐出側と室外熱交換器13側とを連通させ、且つ、圧縮機10の吸入側と室内熱交換器16側とを連通させる冷房状態(第1状態)と、圧縮機10の吐出側と室内熱交換器16側とを連通させ、且つ、圧縮機10の吸入側と室外熱交換器13側とを連通させる暖房状態(第2状態)とを取り得るものである。
室外機3の内部の冷媒回路において、四路切換弁11と室外熱交換器13との間には、電磁弁12が配置される。電磁弁12は、開状態および閉状態のいずれかを取り得るものであって、制御部50によって制御されるものである。本実施形態では、電磁弁12が、本発明において、室外熱交換器13と四路切換弁11との間に配置された第2閉鎖機構に対応する。
また、室外機3の内部の冷媒回路において、室外熱交換器13より室内機2側には、液閉鎖弁20が配置され、四路切換弁11より室内機2側には、ガス閉鎖弁21が配置される。液閉鎖弁20およびガス閉鎖弁21は、それぞれ、開状態および閉状態のいずれかを取り得るものであって、手動によって切り換えられるものである。
室外機3の内部の冷媒回路において、液閉鎖弁20より室内機2側(室外熱交換器13と複数の室内熱交換器16との間)には、第1ヘッダ30が配置され、ガス閉鎖弁21より室内機2側(四路切換弁11と複数の室内熱交換器16との間)には、第2ヘッダ31が配置される。室外熱交換器13からの冷媒回路は、第1ヘッダ30において、3つに分岐されて、それぞれ室外機3の3つの液側接続部3aに接続される。一方、四路切換弁11からの冷媒回路は、第2ヘッダ31において、3つに分岐されて、それぞれ室外機3の3つのガス側接続部3bに接続される。したがって、冷媒回路は、第1ヘッダ30と第2ヘッダ31とをそれぞれ接続するとともに、室内熱交換器2がそれぞれ配置された3つの分岐路を有している。
3つの分岐路のそれぞれにおいて、第1ヘッダ30と液側接続部3aとの間には、電動弁14が配置される。電動弁14は、開状態と閉状態との間に対応した複数の開度を取り得るものであって、制御部50によって制御されるものである。電動弁14は、流量調整用の分岐回路における冷媒流量を調整するものであって、膨張弁としての機能も有している。また、電動弁14は、非通電時に閉状態となる電動弁である。本実施形態では、電動弁14が、本発明において、室内熱交換器16と室外熱交換器13との間に配置された第1閉鎖機構に対応するとともに、第1ヘッダ30と室内熱交換器16との間に配置された第3閉鎖機構に対応する。
3つの分岐回路のそれぞれにおいて、第2ヘッダ31とガス側接続部3bとの間には、電磁弁15が配置される。電磁弁15は、開状態および閉状態のいずれかを取り得るものであって、制御部50によって制御されるものである。また、電磁弁15は、非通電時に閉状態となる電磁弁である。本実施形態では、電磁弁15が、第2ヘッダ31と室内熱交換器16との間に配置された第4閉鎖機構に対応する。
空気調和機1は、冷房運転モードおよび暖房運転モードにおける運転が可能であって、リモコンによって、いずれかの運転を選択して運転開始操作を行ったり、運転切換操作、運転停止操作や室内温度の設定温度を変更する操作を行うことができる。
冷房運転モードでは、図示破線矢印で示すように、圧縮機10から吐出された冷媒が四路切換弁11から室外熱交換器12、電動弁14、室内熱交換器16へと順に流れ、室内熱交換器16を経た冷媒が四路切換弁11を通って圧縮機10に戻る冷房サイクルが形成される。すなわち、室外熱交換器13が凝縮器、室内熱交換器16が蒸発器として機能する。
一方、暖房運転モードでは、四路切換弁11が切換わることにより、図示実線矢印で示すように、圧縮機10から吐出される冷媒が四路切換弁11から室内熱交換器16、電動弁14、室外熱交換器13へと順に流れ、室外熱交換器13を経た冷媒が四路切換弁11を通って圧縮機10に戻る暖房サイクルが形成される。すなわち、室内熱交換器16が凝縮器、室外熱交換器13が蒸発器として機能する。
また、3台の室内機2には、冷媒漏れ検知センサ17がそれぞれ配置され、室外機3には、冷媒漏れ検知センサ18が配置される。冷媒漏れ検知センサ17、18は、空気調和機1の制御部50に接続されており、冷媒漏れを検知したときに、冷媒漏れ検知を示す信号を制御部50に対して出力する。したがって、本実施形態の空気調和機1では、冷媒漏れ検知センサ17によって室内における冷媒漏れを検知できるとともに、冷媒漏れ検知センサ18によって室外における冷媒漏れを検知できる。
空気調和機1の制御部50には、図2に示すように、圧縮機10と、四路切換弁11と、電磁弁12と、3つの電動弁14と、3つの電磁弁15と、3つの冷媒漏れ検知センサ17と、冷媒漏れ検知センサ18とがそれぞれ接続される。したがって、制御部50は、冷媒漏れ検知センサ17、18によって室内や室外における冷媒漏れが検知されたときに、電磁弁12、3つの電動弁14および3つの電磁弁15を制御できる。
次に、図3-図5を参照して本実施形態の空気調和機1の制御(フロー)について説明する。
まず、図3を参照して冷房運転中に冷媒漏れが生じた場合の空気調和機1の制御について説明する。なお、以下において冷房運転には除湿運転が含まれるものとする。冷房運転中では(S1)、冷媒漏れ検知センサ17、18により冷媒漏れが検知されたか否かを判断し(S2)、冷媒漏れが検知されるまでそれを繰り返す。冷媒漏れが検知された場合(S2:Yes)、電動弁14(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向下流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S3)、電動弁14が閉鎖された状態のまま冷房運転を継続する(S4)。その結果、冷媒回路内の冷媒が電動弁14よりも冷媒流れ方向下流側(室内機側)に流れるのが妨げられ、冷媒回路内の冷媒が順次室外熱交換器13に貯留される。
その後、所定のタイミングで電磁弁12(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向上流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S5)、冷房運転を停止する(S6)。したがって、室外熱交換器13に貯留された冷媒が電動弁14と電磁弁12との間に閉じ込められた状態となるので、冷媒配管が破損して冷媒漏れが生じた場合に多量の冷媒が室内または室外に漏洩することが防止される。この電磁弁12を閉鎖するタイミングとしては、冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留されたあとであることが好ましい。例えば、電動弁14を閉鎖してから冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留されるまでの所定時間を予め決定しておき、その所定時間経過時に電磁弁12を閉鎖してもよい。
なお、冷房運転時においては、冷媒は主に室外機3側に滞留している。したがって、この空気調和機1の制御では、室外機3側の冷媒が室内機2側に移動しないので、例えば室内機2側の冷媒配管が破損した場合に多量の冷媒が室内に漏洩することが抑制される。また、この空気調和機1の制御では、室外機3側に滞留した冷媒を素早く室外熱交換器13に貯留できるので、例えば室外機3側の冷媒配管が破損した場合に多量の冷媒が室外に漏洩することが抑制される。
次に、図4を参照して暖房運転中に冷媒漏れが生じた場合の空気調和機1の制御について説明する。暖房運転中では(S11)、冷媒漏れ検知センサ17、18により冷媒漏れが検知されたか否かを判断し(S12)、冷媒漏れが検知されるまでそれを繰り返す。冷媒漏れが検知された場合(S12:Yes)、冷媒が室外機側で漏れたか否かを判断する(S13)。そして、冷媒が室外機3側で漏れた場合(S13:Yes)、全ての電動弁25及び第3電磁弁26を閉鎖して(S14)、暖房運転を停止する(S15)。なお、冷媒が室外機側で漏れたか否かは、例えば冷媒漏れが室外機3内に配置された冷媒漏れ検知センサ17で検知されたものであるか、それとも室内機2内に配置された冷媒漏れ検知センサ18で検知されたものであるかで判断する。
一方、冷媒が室外機3側で漏れてない場合(冷媒が室内機2側で漏れた場合、S13:No)、3台の室内機2にそれぞれ配置された各冷媒漏れ検知センサ17により冷媒漏れが生じた分岐路を特定して、冷媒漏れが生じた分岐路に接続された電動弁14及び電磁弁15を閉鎖する(S16)。そして、冷媒漏れが生じてない分岐路に接続された電動弁14及び電磁弁15を開状態に維持し、電磁弁12(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向下流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S17)、電磁弁12が閉鎖された状態のまま暖房運転を継続する(S18)。その結果、冷媒回路内の冷媒が電磁弁12よりも冷媒流れ方向下流側に流れるのが妨げられ、冷媒回路内の冷媒が順次室外熱交換器13に貯留される。
そして、所定のタイミングで冷媒漏れが生じてない分岐路に接続された残りの電動弁14(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向上流側の閉鎖機構)及び電磁弁15を閉鎖して(S19)、暖房運転を停止する(S15)。この電動弁14を閉鎖するタイミングとしては、冷房運転時の電磁弁12を閉鎖するタイミングと同様に、冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留された後であることが好ましい。
なお、暖房運転時においては、冷媒は主に室内機2側に滞留している。したがって、この空気調和機1の制御では、冷媒が室外機3側で漏れた場合には、室内機2側に滞留した冷媒が電動弁14と電磁弁15との間に閉じ込められた状態となるので、室内機2側の冷媒が室外機3側に移動して多量の冷媒が室外に漏洩することが抑制される。また、この空気調和機1の制御では、冷媒が室内機2側で漏れた場合には、冷媒漏れが生じた分岐路が電動弁14と電磁弁15とにより他の冷媒回路から遮断されるので、冷媒漏れが生じた分岐路から多量の冷媒が室内に漏洩することが抑制される。
次に、図5を参照して空気調和機1の運転が停止される時の空気調和機1の制御について説明する。まず、冷房運転中または暖房運転中において、運転停止指示(自動停止を含む)があったか否かを判断し(S21)、運転停止指示があるまでそれを繰り返す。運転停止指示があった場合(S21:Yes)、冷房運転中であるか否かを判断する(S22)。冷房運転中である場合(S22:Yes)、電動弁14(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向下流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S23)、冷房運転を継続する(S25)。一方、冷房運転中でない場合(S22:No)、すなわち暖房運転中である場合、冷房運転(ポンプダウン運転、強制冷房運転)に切り替えて(S24)、ステップS23、S25を実行する。その結果、冷媒回路内の冷媒が電動弁14よりも冷媒流れ方向下流側(室内機側)に流れるのが妨げられ、冷媒回路内の冷媒が順次室外熱交換器13に貯留される。
そして、所定のタイミングで電磁弁12(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向上流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S26)、冷房運転を停止する(S27)。その結果、空気調和機1の運転が停止される時に、常に、冷媒が室外熱交換器13に貯留されて電動弁14と電磁弁12との間に閉じ込められた状態となるので、空気調和機1の運転停止中に冷媒配管が破損して冷媒漏れが生じた場合に多量の冷媒が室内または室外に漏洩することが抑制される。なお、電磁弁12を閉鎖するタイミングとしては、冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留されたあとであることが好ましい。
<本実施形態の空気調和機の特徴>
本実施形態の空気調和機では、冷媒が室外熱交換器13に閉じ込まれた状態において、室外熱交換器13と四路切換弁11との間を電磁弁12によって閉鎖することができるので、圧縮機10と室外熱交換器13とが連通しない。したがって、冷媒が室外熱交換器13に閉じ込まれた状態において、冷媒が室外熱交換器13から圧縮機10内に移動することがないので、圧縮機10内において多くの冷媒と冷凍機油とが混合することがなく、圧縮機10の信頼性を向上させることができる。
本実施形態の空気調和機では、冷媒が室外熱交換器13に閉じ込まれた状態において、室外熱交換器13と四路切換弁11との間を電磁弁12によって閉鎖することができるので、圧縮機10と室外熱交換器13とが連通しない。したがって、冷媒が室外熱交換器13に閉じ込まれた状態において、冷媒が室外熱交換器13から圧縮機10内に移動することがないので、圧縮機10内において多くの冷媒と冷凍機油とが混合することがなく、圧縮機10の信頼性を向上させることができる。
また、本実施形態の空気調和機では、室外熱交換器13の室内熱交換器16側に配置された電動弁14、および、室外熱交換器13の四路切換弁11側に配置された電磁弁12が、室外機3の内部に配置されるので、冷媒を室外機3の内部だけに閉じ込めることができる。
また、本実施形態の空気調和機では、室外熱交換器13の室内熱交換器16側に配置された電動弁14、および、室外熱交換器13の四路切換弁11側に配置された電磁弁12が、非通電時に閉状態となる電動弁および電磁弁であるので、冷媒が室外熱交換器13に閉じ込まれた状態において停電になった場合でも、電動弁14および電磁弁12は閉状態であるので、冷媒が閉じ込まれた状態が維持される。
また、本実施形態の空気調和機では、冷媒回路が、第1ヘッダ30と第2ヘッダ31とをそれぞれ接続し、且つ、室内熱交換器16がそれぞれ配置された3つの分岐路を有しており、1つの室外熱交換器13に対して3つの室内熱交換器16が接続された冷媒回路においても、圧縮機10の信頼性を向上させることができる。
また、本実施形態の空気調和機では、冷媒回路が、3つの分岐路のそれぞれにおいて、第1ヘッダ30と室内熱交換器16との間に配置された電動弁14と、第2ヘッダ31と室内熱交換器16との間に配置された電磁弁15とを有しているので、3つの分岐回路のいずれかにおいて冷媒漏れがあった場合、3つの分岐回路のうち冷媒漏れがあった分岐回路だけを閉鎖できる。
また、本実施形態の空気調和機では、室外機が、第1ヘッダ30および第2ヘッダ31のいずれかに接続され、且つ、室内機接続用の配管が接続される複数の配管接続部3a、3bを有しているので、複数の室内機2が接続される室外機3においても、圧縮機10の信頼性を向上させることができる。
また、本実施形態の空気調和機では、冷媒として微燃性を有するR32冷媒を使用されるが、この場合でも、圧縮機の信頼性を向上させることができる。また、冷媒としてR32冷媒が使用される場合において冷媒漏れがあったときでも、冷媒が室外機3内(室外熱交換器13)に閉じ込められるので、冷媒漏れに基づく問題はない。
(第2実施形態)
図6-図9は、この発明の第2実施形態を示している。第1実施形態の空気調和機1では、冷媒の漏れを検知するために、冷媒漏れ検知センサ17、18が室内機2及び室外機3に配置されるのに対し、第2実施形態の空気調和機101では、圧力センサ117が室外機3に配置される点で大きく異なっている。なお、その他の構成は、第1実施形態と略同一の構成であるため、その説明を省略する。
図6-図9は、この発明の第2実施形態を示している。第1実施形態の空気調和機1では、冷媒の漏れを検知するために、冷媒漏れ検知センサ17、18が室内機2及び室外機3に配置されるのに対し、第2実施形態の空気調和機101では、圧力センサ117が室外機3に配置される点で大きく異なっている。なお、その他の構成は、第1実施形態と略同一の構成であるため、その説明を省略する。
第2実施形態の空気調和機101では、図6に示すように、3つの分岐路のそれぞれにおいて、第1ヘッダ30と液側接続部3aとの間には、電動弁14が配置されるとともに、電動弁14と液側接続部3aとの間には、圧力センサ117が配置される。したがって、圧力センサ117は、3つの分岐路のそれぞれにおいて、電動弁14より室内熱交換器16側に配置される。
圧力センサ117は、冷媒回路内(分岐路内)の冷媒圧力を検出するものであって、空気調和機1の制御部50に接続されており、冷媒回路内の冷媒圧力を示す信号を制御部50に対して出力する。したがって、本実施形態の空気調和機101では、制御部50において、冷媒回路内(分岐路内)の冷媒圧力を監視することができて、その冷媒圧力に基づいて冷媒回路内(分岐路内)における冷媒漏れを検知できる。
第2実施形態の空気調和機101の制御部50は、冷媒漏れ検知部を有している。冷媒漏れ検知部は、圧力センサ117からの出力に基づいて冷媒回路内(分岐路内)における冷媒漏れを検知する。
本実施形態の冷媒漏れ検知部は、例えば、冷媒回路内(分岐路内)において冷媒漏れがない場合の種々の運転状態(例えば、室内熱交換器16の温度)に対する冷媒圧力を記憶しており、圧力センサ117によって検知された冷媒圧力が、その記憶された冷媒圧力より所定量以上低いときに、冷媒回路内(分岐路内)において冷媒漏れしていると検知する。
本実施形態の空気調和機101では、冷媒漏れ検知部において冷媒漏れが検知された場合、3つの分岐路の全ての電動弁14及び電磁弁15を閉鎖して、それぞれの分岐路の圧力センサ117によって検知された冷媒圧力に基づいて、3つの分岐路のいずれかにおいて冷媒漏れがあったかを検知する。例えば、3つの分岐路の冷媒圧力のうちで、冷媒回路内において冷媒漏れがない場合の種々の運転状態(例えば、室内熱交換器16の温度)に対する冷媒圧力より所定量以上低い分岐路があるときは、その分岐路において冷媒漏れしていると検知する。一方、3つの分岐路の冷媒圧力のうちで、冷媒回路内において冷媒漏れがない場合の種々の運転状態(例えば、室内熱交換器16の温度)に対する冷媒圧力より所定量以上低い分岐路がないときは、3つの分岐路において冷媒漏れしてないので、冷媒回路の3つの分岐路以外の部分(室外機3内)で冷媒漏れしていると検知する。
第2実施形態の空気調和機101の制御部50には、図7に示すように、圧縮機10と、四路切換弁11と、電磁弁12と、3つの電動弁14と、3つの電磁弁15と、3つの圧力センサ117とがそれぞれ接続される。したがって、制御部50は、圧力センサ117からの出力に基づいて冷媒回路内(分岐路内)における冷媒漏れを検知したときに、電磁弁12、3つの電動弁14および3つの電磁弁15を制御できる。
次に、図8及び図9を参照して本実施形態の空気調和機の制御(フロー)について説明する。なお、空気調和機の運転が停止される時の空気調和機の制御は、上記第1実施形態と同じであるためその説明を割愛する。
まず、図8を参照して冷房運転中に冷媒漏れが生じた場合の空気調和機の制御について説明する。冷房運転中では(S201)、圧力センサ117により検知された圧力が異常であるか否かを検知し(S202)、異常を検知するまでそれを繰り返す。圧力が異常であることを検知した場合(S202:Yes)、電動弁14(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向下流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S203)、電動弁14が閉鎖された状態のまま冷房運転を継続する(S204)。その結果、冷媒回路内の冷媒が電動弁14よりも冷媒流れ方向下流側(室内機側)に流れるのが妨げられ、冷媒回路内の冷媒が順次室外熱交換器13に貯留される。
その後、所定のタイミングで電磁弁12(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向上流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S205)、冷房運転を停止する(S206)。したがって、室外熱交換器13に貯留された冷媒が電動弁14と電磁弁12との間に閉じ込められた状態となるので、冷媒配管が破損して冷媒漏れが生じた場合に多量の冷媒が室内または室外に漏洩することが防止される。この電磁弁12を閉鎖するタイミングとしては、上記第1実施形態と同様に、冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留された後であることが好ましい。
次に、図9を参照して暖房運転中に冷媒漏れが生じた場合の空気調和機の制御について説明する。暖房運転中では(S211)、圧力センサ117により検知された圧力が異常であるか否かを検知し(S212)、異常を検知するまでそれを繰り返す。圧力が異常であることを検知した場合(S212:Yes)、冷媒が室外機3側で漏れたか否かを判断する(S213)。そして、冷媒が室外機3側で漏れた場合(S213:Yes)、全ての電動弁14及び電磁弁15を閉鎖して(S214)、暖房運転を停止する(S215)。
一方、冷媒が室外機3側で漏れてない場合(冷媒が室内機2側で漏れた場合、S213:No)、各分岐路にそれぞれ配置された各圧力センサ117により冷媒漏れが生じた分岐路を特定して、冷媒漏れが生じた分岐路に接続された電動弁14及び電磁弁15を閉鎖する(S216)。そして、電磁弁12(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向下流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S217)、電磁弁12が閉鎖された状態のまま暖房運転を継続する(S218)。その結果、冷媒回路内の冷媒が電磁弁12よりも冷媒流れ方向下流側に流れるのが妨げられ、冷媒回路内の冷媒が順次室外熱交換器13に貯留される。
そして、所定のタイミングで冷媒漏れが生じていない分岐路に接続された残りの電動弁14及び電磁弁15を閉鎖して(S209)、暖房運転を停止する(S215)。この電動弁14を閉鎖するタイミングとしては、冷房運転時の電磁弁12を閉鎖するタイミングと同様に、冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留されたあとであることが好ましい。
<本実施形態の空気調和機の特徴>
本実施形態の空気調和機では、第1実施形態の空気調和機と同様の効果が得られる。
本実施形態の空気調和機では、第1実施形態の空気調和機と同様の効果が得られる。
また、本実施形態の空気調和機では、複数の分岐路に、冷媒漏れ検知用の圧力センサ117がそれぞれ配置されるので、冷媒漏れ検知用のセンサを、室内機2および室外機3の両方に配置しなくても、冷媒回路における冷媒漏れを検知できる。
また、本実施形態の空気調和機では、圧力センサ117が、3つの分岐路のそれぞれにおいて、電動弁14と電磁弁15との間に配置されるので、3つの分岐回路のいずれかにおいて冷媒漏れがあった場合、その冷媒漏れがあった分岐回路を特定できる。
(第3実施形態)
図10-図14は、この発明の第3実施形態を示している。第1実施形態の空気調和機1では、1つの室外熱交換器3に対して3つ(複数)の室内熱交換器が接続されるのに対し、第3実施形態の空気調和機201では、1つの室外熱交換器3に対して1つの室内熱交換器が接続される点で大きく異なっている。なお、その他の構成は、第1実施形態と略同一の構成であるため、その説明を省略する。
図10-図14は、この発明の第3実施形態を示している。第1実施形態の空気調和機1では、1つの室外熱交換器3に対して3つ(複数)の室内熱交換器が接続されるのに対し、第3実施形態の空気調和機201では、1つの室外熱交換器3に対して1つの室内熱交換器が接続される点で大きく異なっている。なお、その他の構成は、第1実施形態と略同一の構成であるため、その説明を省略する。
本実施形態の空気調和機201は、図10に示すように、室内に設置される1台の室内機2と、室外に設置される室外機3とを備えている。空気調和機201は、室内機2、室外機3、液側配管5およびガス側配管6によって構成された冷媒回路を備えている。冷媒回路は、圧縮機10と、四路切換弁11と、室外熱交換器13と、1つの室内熱交換器16とを接続したものである。
室外機3の内部の冷媒回路において、室外熱交換器13と室内熱交換器16との間には、電動弁14が配置される。電動弁14は、開状態と閉状態との間に対応した複数の開度を取り得るものであって、制御部50によって制御されるものである。電動弁14は、流量調整用の分岐回路における冷媒流量を調整するものであって、膨張弁としての機能も有している。
室外機3の内部の冷媒回路において、室外熱交換器13と電動弁14との間には、電磁弁212が配置される。電磁弁212は、開状態および閉状態のいずれかを取り得るものであって、制御部50によって制御されるものである。本実施形態では、電磁弁212が、本発明において、室内熱交換器16と室外熱交換器13との間に配置された第1閉鎖機構に対応する。
図11に示すように、空気調和機201の制御部50には、圧縮機10と、四路切換弁11と、電磁弁12と、電動弁14と、電磁弁212、冷媒漏れ検知センサ17と、冷媒漏れ検知センサ18とがそれぞれ接続される。したがって、制御部50は、冷媒漏れ検知センサ17、18によって室内や室外における冷媒漏れが検知されたときに、電磁弁12および電磁弁212を制御できる。
次に、図12-図14を参照して本実施形態の空気調和機の制御(フロー)について説明する。
まず、図12を参照して冷房運転中に冷媒漏れが生じた場合の空気調和機の制御について説明する。なお、以下において冷房運転には除湿運転が含まれるものとする。冷房運転中では(S301)、冷媒漏れ検知センサ17、18により冷媒漏れが検知されたか否かを判断し(S302)、冷媒漏れが検知されるまでそれを繰り返す。冷媒漏れが検知された場合(S302:Yes)、電磁弁212(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向下流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S303)、電磁弁212が閉鎖された状態のまま冷房運転を継続する(S304)。その結果、冷媒回路内の冷媒が電磁弁212よりも冷媒流れ方向下流側(室内機側)に流れるのが妨げられ、冷媒回路内の冷媒が順次室外熱交換器13に貯留される。
そして、冷房運転時において室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向上流側にあたる電磁弁12を所定のタイミングで閉鎖して(S305)、冷房運転を停止する(S306)。したがって、室外熱交換器13に貯留された冷媒が電磁弁212と電磁弁12との間に閉じ込められた状態となるので、冷媒配管が破損して冷媒漏れが生じた場合に多量の冷媒が室内または室外に漏洩することが防止される。この電磁弁12を閉鎖するタイミングとしては、上記第1実施形態と同様に、冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留された後であることが好ましい。
次に、図13を参照して暖房運転中に冷媒漏れが生じた場合の空気調和機の制御について説明する。暖房運転中では(S311)、冷媒漏れ検知センサ17、18により冷媒漏れが検知されたか否かを判断し(S312)、冷媒漏れが検知されるまでそれを繰り返す。冷媒漏れが検知された場合(S312:Yes)、電磁弁12(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向下流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S313)、電磁弁12が閉鎖された状態のまま暖房運転を継続する(S314)。その結果、冷媒回路内の冷媒が電磁弁12よりも冷媒流れ方向下流側に流れるのが妨げられ、冷媒回路内の冷媒が順次室外熱交換器13に貯留される。
そして、所定のタイミングで電磁弁212(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向上流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S315)、暖房運転を停止する(S316)。したがって、室外熱交換器13に貯留された冷媒が電磁弁212と電磁弁12との間に閉じ込められた状態となるので、冷媒漏れが生じた場合に多量の冷媒が室内または室外に漏洩することが防止される。この電磁弁212を閉鎖するタイミングとしては、冷房運転時の電磁弁12を閉鎖するタイミングと同様に、冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留された後であることが好ましい。
そして、冷房運転時において室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向上流側にあたる電磁弁12を所定のタイミングで閉鎖して(S26)、冷房運転を停止する(S27)。その結果、室外熱交換器13に貯留された冷媒が電磁弁212と電磁弁12との間に閉じ込められた状態となるので、冷媒配管が破損して冷媒漏れが生じた場合に多量の冷媒が室内または室外に漏洩することが防止される。この電磁弁12を閉鎖するタイミングとしては、冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留された後であることが好ましい。
次に、図14を参照して空気調和機の運転が停止される時の空気調和機の制御について説明する。まず、冷房運転中または暖房運転中において、運転停止指示(自動停止を含む)があったか否かを判断し(S321)、運転停止指示があるまでそれを繰り返す。運転停止指示があった場合(S321:Yes)、冷房運転中であるか否かを判断する(S322)。冷房運転中である場合(S322:Yes)、電磁弁212(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向下流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S323)、冷房運転を継続する(S325)。一方、冷房運転中でない場合(S322:No)、すなわち暖房運転中である場合、冷房運転(ポンプダウン運転、強制冷房運転)に切り替えて(S324)、ステップS323、S325を実行する。その結果、冷媒回路内の冷媒が電磁弁212よりも冷媒流れ方向下流側(室内機側)に流れるのが妨げられ、冷媒回路内の冷媒が順次室外熱交換器13に貯留される。
そして、所定のタイミングで電磁弁12(室外熱交換器13よりも冷媒流れ方向上流側の閉鎖機構)を閉鎖して(S326)、冷房運転を停止する(S327)。その結果、空気調和機の運転が停止される時に、常に、冷媒が室外熱交換器13に貯留されて電磁弁212と電磁弁12との間に閉じ込められた状態となるので、空気調和機の運転停止中に冷媒配管が破損して冷媒漏れが生じた場合に多量の冷媒が室内または室外に漏洩することが抑制される。なお、電磁弁12を閉鎖するタイミングとしては、冷媒回路内の冷媒の大部分が室外熱交換器13に貯留された後であることが好ましい。
<本実施形態の空気調和機の特徴>
本実施形態の空気調和機では、第1実施形態の空気調和機と同様の効果が得られる。
本実施形態の空気調和機では、第1実施形態の空気調和機と同様の効果が得られる。
また、本実施形態の空気調和機では、冷媒回路が、室外熱交換器13と室内熱交換器16との間に配置された流量調整用の電動弁14と、室外熱交換器13と電動弁14との間に配置された電動弁14と異なる電磁弁212とを有しており、冷媒を室外熱交換器13に閉じ込めるために電磁弁212が使用されるので、流量調整用の電動弁14が使用される場合より、冷媒を室外熱交換器13に確実に閉じ込めることができる。
以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これらの実施形態に限定されるものでないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれる。
例えば、上述の第1-第3実施形態では、圧縮機10、四路切換弁11、室外熱交換器13、冷媒を室外熱交換器13に閉じ込めるための第1閉鎖機構(電動弁14)および第2閉鎖機構(電磁弁12)が室外機3の内部に配置される場合について説明したが、圧縮機10、四路切換弁11、室外熱交換器13、冷媒を室外熱交換器13に閉じ込めるための第1閉鎖機構および第2閉鎖機構が室外機3の内部に配置されなくてよい。
また、上述の第1-第2実施形態では、冷媒回路が、室外熱交換器13と室内熱交換器16との間に配置された流量調整用の電動弁14を有しており、冷媒を室外熱交換器13に閉じ込めるための第1閉鎖機構として電動弁14が使用される場合について説明したが、第3実施形態と同様に、第1閉鎖機構として、電動弁14と異なる電磁弁が、室外熱交換器13と室内熱交換器16との間に配置され、その電磁弁が、冷媒を室外熱交換器13に閉じ込めるために使用されてよい。
また、上述の実施形態では、冷媒を室外熱交換器13に閉じ込めるための第1閉鎖機構(電動弁14)および第2閉鎖機構(電磁弁12)が、非通電時に閉状態となるように構成される場合について説明したが、非通電時に閉状態となるように構成されたものでなくてよい。
また、上述の第1-第2実施形態では、1台の室外機3に対して3台の室内機2が接続される場合について説明したが、1台の室外機3に対して接続される室内機2の台数は変更してよい。
また、上述の第1-第2実施形態では、冷媒回路が、複数の分岐路のそれぞれにおいて、第1ヘッダ30と室内熱交換器16との間に配置された第3閉鎖機構と、第2ヘッダ31と室内熱交換器16との間に配置された第4閉鎖機構とを有している場合について説明したが、複数の分岐路のそれぞれに、第3閉鎖機構および第4閉鎖機構が配置されてなくてよい。
また、上述の第1-第2実施形態では、複数の分岐路に、冷媒漏れ検知用の圧力センサ117がそれぞれ配置される場合について説明したが、複数の分岐路に、冷媒漏れ検知用の圧力センサの代わりに、冷媒漏れ検知用の温度センサがそれぞれ配置されてよい。
また、上述の第1-第2実施形態では、圧力センサ117が、複数の分岐路のそれぞれにおいて、第3閉鎖機構(電動弁14)と第4閉鎖機構(電磁弁15)との間に配置される場合について説明したが、圧力センサ117が、複数の分岐路のそれぞれにおいて、第3閉鎖機構(電動弁14)と第4閉鎖機構(電磁弁15)との間に配置されなくてよい。
また、上述の第1-第2実施形態では、第1ヘッダ30および第2ヘッダ31が、室外機3の内部に配置されており、室外機3が、第1ヘッダ30および第2ヘッダ31のいずれかに接続され且つ室内機接続用の配管が接続される複数の配管接続部を有している場合について説明したが、第1ヘッダおよび第2ヘッダが、室外機3と異なる分岐ユニットの内部に配置されており、その分岐ユニットが、その分岐ユニットを介して室内機2と室外機3とが接続されるものであってよい。
また、上述の第1-第3実施形態では、冷媒としてR32冷媒が使用される場合について説明したが、その他の冷媒が使用されてよい。
本発明を利用すれば、冷媒が室外機に閉じ込まれた状態において冷媒が室外熱交換器から圧縮機内に移動しないようにして圧縮機の信頼性を向上させることができる。
1、101、201 空気調和機
2 室内機
3 室外機
3a、3b配管接続部
10 圧縮機
11 四路切換弁
12 電磁弁(第2閉鎖機構)
13 室外熱交換器
14 電動弁(第1閉鎖機構、第3閉鎖機構)
15 電磁弁(第4閉鎖機構)
16 室内熱交換器
17 冷媒漏れ検知センサ
18 冷媒漏れ検知センサ
30 第1ヘッダ
31 第2ヘッダ
117 圧力センサ
212 電磁弁(第1閉鎖機構)
2 室内機
3 室外機
3a、3b配管接続部
10 圧縮機
11 四路切換弁
12 電磁弁(第2閉鎖機構)
13 室外熱交換器
14 電動弁(第1閉鎖機構、第3閉鎖機構)
15 電磁弁(第4閉鎖機構)
16 室内熱交換器
17 冷媒漏れ検知センサ
18 冷媒漏れ検知センサ
30 第1ヘッダ
31 第2ヘッダ
117 圧力センサ
212 電磁弁(第1閉鎖機構)
Claims (10)
- 圧縮機と、四路切換弁と、室外熱交換器と、室内熱交換器とが接続された冷媒回路を備え、
前記四路切換弁は、
前記圧縮機の吐出側と前記室外熱交換器側とを連通させ且つ前記圧縮機の吸入側と前記室内熱交換器側とを連通させる第1状態と、
前記圧縮機の吐出側と前記室内熱交換器側とを連通させ且つ前記圧縮機の吸入側と前記室外熱交換器側とを連通させる第2状態とを取り得るものであって、
前記冷媒回路は、
前記室内熱交換器と前記室外熱交換器との間に配置された第1閉鎖機構と、
前記室外熱交換器と前記四路切換弁との間に配置された第2閉鎖機構とを有していることを特徴とする空気調和機。 - 前記圧縮機、前記四路切換弁、前記室外熱交換器、前記第1閉鎖機構および前記第2閉鎖機構は、室外機の内部に配置されることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
- 前記冷媒回路は、前記室外熱交換器と前記室内熱交換器との間に配置された流量調整用の電動弁を有しており、
前記第1閉鎖機構が、前記電動弁と異なる電磁弁であることを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。 - 前記第1閉鎖機構および前記第2閉鎖機構が、非通電時に閉状態となるように構成されることを特徴とする請求項1-3のいずれかに記載の空気調和機。
- 前記冷媒回路は、複数の前記室内熱交換器を有しており、
前記室外熱交換器と前記複数の室内熱交換器との間に接続された第1ヘッダと、
前記四路切換弁と前記複数の室内熱交換器との間に接続された第2ヘッダと、
前記第1ヘッダと前記第2ヘッダとをそれぞれ接続し且つ前記室内熱交換器がそれぞれ配置された複数の分岐路を有していることを特徴とする請求項1-4のいずれかに記載の空気調和機。 - 前記冷媒回路は、前記複数の分岐路のそれぞれにおいて、
前記第1ヘッダと前記室内熱交換器との間に配置された第3閉鎖機構と、
前記第2ヘッダと前記室内熱交換器との間に配置された第4閉鎖機構とを有していることを特徴とする請求項5に記載の空気調和機。 - 前記複数の分岐路に、冷媒漏れ検知用の圧力センサまたは温度センサがそれぞれ配置されることを特徴とする請求項6に記載の空気調和機。
- 前記圧力センサまたは前記温度センサは、前記複数の分岐路のそれぞれにおいて、前記第3閉鎖機構と前記第4閉鎖機構との間に配置されることを特徴とする請求項7のいずれかに記載の空気調和機。
- 前記第1ヘッダおよび前記第2ヘッダは、室外機の内部に配置されており、
前記室外機は、前記第1ヘッダおよび前記第2ヘッダのいずれかに接続され且つ室内機接続用の配管が接続される複数の配管接続部を有していることを特徴とする請求項5-8のいずれかに記載の空気調和機。 - 冷媒は、R32冷媒であることを特徴とする請求項1-9のいずれかに記載の空気調和機。
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