ES2797450T3 - Cooling device - Google Patents

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ES2797450T3 ES12859176T ES12859176T ES2797450T3 ES 2797450 T3 ES2797450 T3 ES 2797450T3 ES 12859176 T ES12859176 T ES 12859176T ES 12859176 T ES12859176 T ES 12859176T ES 2797450 T3 ES2797450 T3 ES 2797450T3
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Takayuki Setoguchi
Keisuke Tanimoto
Noriyuki Okuda
Takamune Okui
Junichi Shimoda
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Abstract

Un aparato de refrigeración (1) en el que un refrigerante circula secuencialmente a través de un compresor (21), un intercambiador de calor exterior (23), mecanismos de expansión (24, 26) y un intercambiador de calor interior (41) durante una operación de enfriamiento, y el refrigerante circula secuencialmente a través del compresor, el intercambiador de calor interior (41), los mecanismos de expansión (24, 26) y el intercambiador de calor exterior (23) durante una operación de calefacción; en el que una capacidad del intercambiador de calor exterior (23), que es la cantidad de líquido refrigerante que se puede alojar en el intercambiador de calor exterior, es menor que la capacidad del intercambiador de calor interior (41), que es la cantidad de líquido refrigerante que se puede alojar en el intercambiador de calor interior; los mecanismos de expansión (24, 26) incluyen un mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) para descomprimir el refrigerante que ha irradiado calor en el intercambiador de calor exterior (23) hasta una presión intermedia en el ciclo de refrigeración, y un mecanismo de expansión del lado aguas abajo (26) para descomprimir el refrigerante que se ha descomprimido en el mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) y almacenado temporalmente en un tanque de almacenamiento de refrigerante (25) hasta una presión baja en el ciclo de refrigeración; y en el que el tanque de almacenamiento de refrigerante (25) está proporcionado entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo (26); en el que el aparato de refrigeración comprende además una parte de control (8) para realizar un control de operación, en donde el aparato de refrigeración (1) está configurado para controlar la operación de enfriamiento por medio de la parte de control (8), en el que el refrigerante descomprimido por el mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) hasta la presión intermedia en el ciclo de refrigeración se almacena en el tanque de almacenamiento de refrigerante (25) y un exceso de refrigerante producido durante la operación de enfriamiento debido a que la capacidad del intercambiador de calor exterior (23) es menor que la capacidad del intercambiador de calor interior (41), se aloja en el tanque de almacenamiento de refrigerante (25), el aparato de refrigeración comprende además una unidad exterior (2), una unidad interior (4) y un tubo de comunicación de líquido refrigerante (5), en el que se proporcionan el intercambiador de calor exterior (23), el mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo (26) en la unidad exterior (2), y se proporciona el intercambiador de calor interior (41) en la unidad interior (4), y la unidad interior (4) y la unidad exterior (2) están conectadas a través del tubo de comunicación de líquido refrigerante (5); en el que el refrigerante es R32, el intercambiador de calor exterior (23) es un intercambiador de calor de placas que tiene una pluralidad de tubos planos dispuestos para superponerse separados por espacios, y aletas que tienen orificios formados en las mismas donde se insertan los tubos planos, y en el que el aparato de refrigeración comprende un mecanismo de conmutación (22) para cambiar la dirección del flujo de refrigerante en el aparato de refrigeración.A refrigeration appliance (1) in which a refrigerant circulates sequentially through a compressor (21), an outdoor heat exchanger (23), expansion mechanisms (24, 26), and an indoor heat exchanger (41) during a cooling operation, and the refrigerant circulates sequentially through the compressor, the indoor heat exchanger (41), the expansion mechanisms (24, 26) and the outdoor heat exchanger (23) during a heating operation; in which a capacity of the outdoor heat exchanger (23), which is the amount of liquid refrigerant that can be accommodated in the outdoor heat exchanger, is less than the capacity of the indoor heat exchanger (41), which is the amount of liquid refrigerant that can be housed in the indoor heat exchanger; The expansion mechanisms (24, 26) include an upstream side expansion mechanism (24) to decompress the refrigerant that has radiated heat in the outdoor heat exchanger (23) to an intermediate pressure in the refrigeration cycle, and a downstream side expansion mechanism (26) to decompress refrigerant that has been decompressed in the upstream side expansion mechanism (24) and temporarily stored in a refrigerant storage tank (25) to a low pressure in the cycle of refrigeration; and wherein the refrigerant storage tank (25) is provided between the upstream side expansion mechanism (24) and the downstream side expansion mechanism (26); wherein the refrigeration apparatus further comprises a control part (8) for performing an operation control, wherein the refrigeration apparatus (1) is configured to control the cooling operation by means of the control part (8) , wherein the refrigerant decompressed by the upstream side expansion mechanism (24) to the intermediate pressure in the refrigeration cycle is stored in the refrigerant storage tank (25) and excess refrigerant produced during the operation of Cooling because the capacity of the outdoor heat exchanger (23) is less than the capacity of the indoor heat exchanger (41), it is housed in the refrigerant storage tank (25), the refrigeration apparatus further comprises an outdoor unit (2), an indoor unit (4) and a refrigerant liquid communication pipe (5), in which the outdoor heat exchanger (23), the expansion mechanism of the la upstream (24) and the downstream side expansion mechanism (26) in the outdoor unit (2), and the indoor heat exchanger (41) is provided in the indoor unit (4), and the indoor unit ( 4) and the outdoor unit (2) are connected through the refrigerant liquid communication pipe (5); in which the refrigerant is R32, the outdoor heat exchanger (23) is a plate heat exchanger having a plurality of flat tubes arranged to overlap separated by spaces, and fins having holes formed therein where the tubes are inserted. flat tubes, and wherein the refrigeration apparatus comprises a switching mechanism (22) for changing the direction of the flow of refrigerant in the refrigeration apparatus.

Description

DESCRIPCIÓNDESCRIPTION

Dispositivo de refrigeraciónCooling device

Campo técnicoTechnical field

La presente invención se refiere a un aparato de refrigeración, y particularmente se refiere a un aparato de refrigeración capaz de realizar una operación de refrigeración y una operación de calefacción.The present invention relates to a refrigeration apparatus, and particularly relates to a refrigeration apparatus capable of performing a cooling operation and a heating operation.

Técnica antecedenteBackground technique

En los aparatos de refrigeración convencionales como los aparatos de aire acondicionado capaces de llevar a cabo operaciones de enfriamiento y calentamiento de aire, existe una diferencia entre la cantidad óptima de refrigerante para una operación de enfriamiento de aire (operación de refrigeración) y la cantidad óptima de refrigerante para una operación de calentamiento de aire (operación de calefacción). En consecuencia, existe una diferencia entre la capacidad de un intercambiador de calor exterior que funciona como radiador de calor del refrigerante durante la operación de enfriamiento del aire y la capacidad de un intercambiador de calor interior que funciona como radiador de calor del refrigerante durante la operación de calentamiento del aire. Debido a que la capacidad del intercambiador de calor exterior es mayor que la capacidad del intercambiador de calor interior, el refrigerante que no puede ser alojado por el intercambiador de calor interior durante la operación de calentamiento de aire se almacena temporalmente en un tanque de almacenamiento de refrigerante o similar conectado a un lado de admisión de un compresor.In conventional refrigeration appliances such as air conditioners capable of conducting air cooling and heating operations, there is a difference between the optimal amount of refrigerant for an air cooling operation (refrigeration operation) and the optimal amount of refrigerant for an air heating operation (heating operation). Consequently, there is a difference between the capacity of an outdoor heat exchanger that functions as a coolant heat radiator during air cooling operation and the capacity of an indoor heat exchanger that functions as a coolant heat radiator during operation. air heating. Because the capacity of the outdoor heat exchanger is larger than the capacity of the indoor heat exchanger, the refrigerant that cannot be accommodated by the indoor heat exchanger during the air heating operation is temporarily stored in a storage tank of refrigerant or the like connected to an intake side of a compressor.

Resumen de la invenciónSummary of the invention

Sin embargo, en el aparato de refrigeración descrito anteriormente, cuando se utiliza un intercambiador de calor de alto rendimiento como el descrito en el documento JP S6-143991 A) como intercambiador de calor exterior, la capacidad del intercambiador de calor exterior resulta igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior. Por lo tanto, en este caso, se produce refrigerante que no puede ser alojado en el intercambiador de calor exterior durante la operación de enfriamiento de aire (exceso de refrigerante), y la cantidad de este refrigerante excede la cantidad que se puede almacenar en el tanque de almacenamiento de refrigerante o similar.However, in the above-described refrigeration apparatus, when a high-performance heat exchanger such as that described in JP S6-143991 A) is used as the outdoor heat exchanger, the capacity of the outdoor heat exchanger becomes equal or less than the capacity of the indoor heat exchanger. Therefore, in this case, refrigerant is produced that cannot be accommodated in the outdoor heat exchanger during air cooling operation (excess refrigerant), and the amount of this refrigerant exceeds the amount that can be stored in the refrigerant storage tank or similar.

Además, el documento EP 2 075 519 A2 describe una unidad de control que determina si se incluye un líquido refrigerante en un refrigerante inyectado en un compresor. Se reduce el riesgo de compresión de líquido del compresor, por lo que se reduce la posibilidad de daños al compresor y se mejora la fiabilidad y el rendimiento.Furthermore, EP 2 075 519 A2 describes a control unit that determines whether a liquid refrigerant is included in a refrigerant injected into a compressor. The risk of compressor liquid compression is reduced, thus reducing the possibility of damage to the compressor and improving reliability and performance.

Mas aún, el documento EP 2 068 101 A1 describe un acondicionador de aire capaz de simplificar las condiciones requeridas para determinar si la cantidad de refrigerante es adecuada o no. Un circuito refrigerante realiza una operación de enfriamiento en la que un intercambiador de calor exterior funciona como un condensador del refrigerante comprimido en un compresor y un intercambiador de calor interior funciona como un evaporador del refrigerante condensado en el intercambiador de calor exterior.Furthermore, EP 2 068 101 A1 describes an air conditioner capable of simplifying the conditions required to determine whether the amount of refrigerant is adequate or not. A refrigerant circuit performs a cooling operation in which an outdoor heat exchanger functions as a condenser of the compressed refrigerant in a compressor and an indoor heat exchanger functions as an evaporator of the condensed refrigerant in the outdoor heat exchanger.

El documento JP 2009 299961 enseña un dispositivo de refrigeración capaz de acortar el tiempo de recuperación de refrigerante y suprimir los costos del equipo. Se proporcionan un compresor y tuberías de refrigerante primera y segunda conectadas a un intercambiador de calor del lado de uso y con un intercambiador de calor del lado de la fuente caliente. Una primera válvula de cierre puede bloquear el flujo de refrigerante en la primera tubería de refrigerante, y una segunda válvula de cierre puede bloquear el flujo de refrigerante en la segunda tubería de refrigerante. Un medio de conmutación cambia el flujo de refrigerante al flujo de refrigerante del ciclo inverso en sentido inverso al flujo de refrigerante dentro de la primera tubería de refrigerante, la segunda tubería de refrigerante y el intercambiador de calor del lado de uso en la operación de ciclo normal. El refrigerante se recupera dentro del intercambiador de calor del lado de uso realizando una operación de ciclo inverso en un estado en que la primera válvula de cierre está cerrada.JP 2009 299961 teaches a refrigeration device capable of shortening refrigerant recovery time and eliminating equipment costs. A compressor and first and second refrigerant pipes are provided connected to a use-side heat exchanger and to a hot source-side heat exchanger. A first shutoff valve can block the flow of refrigerant in the first refrigerant pipe, and a second shutoff valve can block the flow of refrigerant in the second refrigerant pipe. A switching means changes the refrigerant flow to the reverse cycle refrigerant flow in reverse to the refrigerant flow within the first refrigerant pipe, the second refrigerant pipe and the use-side heat exchanger in cycle operation normal. The refrigerant is recovered within the use-side heat exchanger by performing a reverse cycle operation in a state that the first shut-off valve is closed.

El documento JP H10 332212 A se refiere a un ciclo de refrigeración de un acondicionador de aire en el que un compresor, una válvula de cuatro vías, un intercambiador de calor interior, una válvula de expansión y un intercambiador de calor exterior están conectados secuencialmente mediante una tubería de refrigerante. La válvula de expansión incluye un mecanismo de expansión aguas arriba y aguas abajo con un tanque de almacenamiento de refrigerante en el medio.JP H10 332212 A relates to a refrigeration cycle of an air conditioner in which a compressor, a four-way valve, an indoor heat exchanger, an expansion valve and an outdoor heat exchanger are connected sequentially by a refrigerant pipe. The expansion valve includes an upstream and downstream expansion mechanism with a refrigerant storage tank in between.

Un objetivo de la presente invención es proporcionar un aparato de refrigeración capaz de realizar una operación de refrigeración y una operación de calefacción, en el que se puede alojar el refrigerante en exceso producido durante la operación de refrigeración cuando la capacidad del intercambiador de calor exterior es igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior.An object of the present invention is to provide a refrigeration apparatus capable of performing a cooling operation and a heating operation, in which the excess refrigerant produced during the cooling operation can be accommodated when the capacity of the outdoor heat exchanger is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger.

En la reivindicación 1 se define el aparato de refrigeración de la presente invención.The refrigeration apparatus of the present invention is defined in claim 1.

Un aparato de refrigeración según un primer aspecto es, al menos, un aparato de refrigeración en el que un refrigerante circula secuencialmente a través de un compresor, un intercambiador de calor exterior, mecanismos de expansión y un intercambiador de calor interior durante una operación de enfriamiento, y el refrigerante circula secuencialmente a través del compresor, el intercambiador de calor interior, los mecanismos de expansión y el intercambiador de calor exterior durante una operación de calefacción. En este aparato de refrigeración, el intercambiador de calor interior es un intercambiador de calor de tipo de tubos aletados y el intercambiador de calor exterior es un intercambiador de calor de placas. Además, los mecanismos de expansión incluyen un mecanismo de expansión del lado aguas arriba para descomprimir el refrigerante y un mecanismo de expansión del lado aguas abajo para descomprimir el refrigerante que ha sido descomprimido en el mecanismo de expansión del lado aguas arriba, y se proporciona un tanque de almacenamiento de refrigerante, para almacenar el refrigerante descomprimido por el mecanismo de expansión del lado aguas arriba, entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo.A refrigeration apparatus according to a first aspect is at least a refrigeration apparatus in which a refrigerant circulates sequentially through a compressor, an outdoor heat exchanger, expansion mechanisms and an indoor heat exchanger during a cooling operation, and the refrigerant circulates sequentially through the compressor, the indoor heat exchanger, the expansion mechanisms, and the outdoor heat exchanger during a heating operation. In this refrigeration apparatus, the indoor heat exchanger is a finned tube type heat exchanger and the outdoor heat exchanger is a plate heat exchanger. In addition, the expansion mechanisms include an upstream side expansion mechanism to decompress the refrigerant and a downstream side expansion mechanism to decompress the refrigerant that has been decompressed in the upstream side expansion mechanism, and a Refrigerant storage tank, for storing the refrigerant decompressed by the upstream side expansion mechanism, between the upstream side expansion mechanism and the downstream side expansion mechanism.

La capacidad de un intercambiador de calor de placas es menor que la capacidad de un intercambiador de calor de tipo de tubos aletados que tenga un rendimiento de intercambio de calor similar. En el caso de un aparato de refrigeración en el que el intercambiador de calor exterior y el intercambiador de calor interior son ambos intercambiadores de calor de tipo de tubos aletados, y por lo tanto solo se cambia el intercambiador de calor exterior a un intercambiador de calor de placas que tenga un rendimiento de intercambio de calor similar, la capacidad de este intercambiador de calor exterior de placas no solo será menor que la capacidad de un intercambiador de calor exterior de tipo de tubos aletados, sino que también será menor que la capacidad del intercambiador de calor interior de tipo de tubos aletados conectado al mismo.The capacity of a plate heat exchanger is less than the capacity of a finned tube type heat exchanger having similar heat exchange performance. In the case of a refrigeration apparatus in which the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger are both fin-tube type heat exchangers, and therefore only the outdoor heat exchanger is changed to a heat exchanger plate having similar heat exchange performance, the capacity of this outdoor plate heat exchanger will not only be less than the capacity of a finned tube type outdoor heat exchanger, but it will also be less than the capacity of the Finned tube type indoor heat exchanger connected to it.

Por lo tanto, en dicho aparato de refrigeración, se produce un exceso de refrigerante durante la operación de enfriamiento debido a que la capacidad del intercambiador de calor exterior es menor que la capacidad del intercambiador de calor interior. Existe el riesgo de que un control de refrigerante se vea obstaculizado cuando una se difunda una gran cantidad de este refrigerante en exceso desde el intercambiador de calor interior, que tiene una porción en fase gaseosa, a porciones tan lejanas como en el lado de admisión del compresor.Therefore, in such a refrigeration apparatus, excess refrigerant is produced during the cooling operation because the capacity of the outdoor heat exchanger is less than the capacity of the indoor heat exchanger. There is a risk that a refrigerant control is hampered when a large amount of this excess refrigerant diffuses from the indoor heat exchanger, which has a portion in the gas phase, to portions as far away as on the intake side of the compressor.

En vista de esto, el tanque de almacenamiento de refrigerante para almacenar el refrigerante descomprimido por el mecanismo de expansión del lado aguas arriba se proporciona entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo, y el refrigerante en exceso que no se pudo alojar en el intercambiador de calor exterior durante la operación de enfriamiento se aloja, por lo tanto, en el tanque de almacenamiento de refrigerante ubicado cerca del lado aguas abajo del intercambiador de calor exterior.In view of this, the refrigerant storage tank for storing the refrigerant decompressed by the upstream side expansion mechanism is provided between the upstream side expansion mechanism and the downstream side expansion mechanism, and the refrigerant in excess that could not be accommodated in the outdoor heat exchanger during the cooling operation is therefore lodged in the refrigerant storage tank located near the downstream side of the outdoor heat exchanger.

De este modo, es posible evitar obstáculos para el control del refrigerante en este aparato de refrigeración, porque es posible evitar que se difunda demasiado refrigerante desde el intercambiador de calor interior que tiene una porción de fase gaseosa a porciones tan lejanas como en el lado de admisión del compresor.In this way, it is possible to avoid obstacles to the control of the refrigerant in this refrigeration apparatus, because it is possible to prevent too much refrigerant from diffusing from the indoor heat exchanger having a gas phase portion to portions as far away as on the gas side. compressor intake.

Un aparato de refrigeración según un segundo aspecto es, al menos, un aparato de refrigeración en el que un refrigerante circula secuencialmente a través de un compresor, un intercambiador de calor exterior, mecanismos de expansión y un intercambiador de calor interior durante una operación de enfriamiento, y el refrigerante circula secuencialmente a través del compresor, el intercambiador de calor interior, los mecanismos de expansión y el intercambiador de calor exterior durante una operación de calefacción. En este aparato de refrigeración, la capacidad del intercambiador de calor exterior es del 100% o menos que la capacidad del intercambiador de calor interior. Además, los mecanismos de expansión incluyen un mecanismo de expansión del lado aguas arriba para descomprimir el refrigerante y un mecanismo de expansión del lado aguas abajo para descomprimir el refrigerante que ha sido descomprimido en el mecanismo de expansión del lado aguas arriba, y se proporciona un tanque de almacenamiento de refrigerante para almacenar el refrigerante descomprimido por el mecanismo de expansión del lado aguas arriba entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo.A refrigeration apparatus according to a second aspect is at least a refrigeration apparatus in which a refrigerant circulates sequentially through a compressor, an outdoor heat exchanger, expansion mechanisms, and an indoor heat exchanger during a cooling operation. , and the refrigerant circulates sequentially through the compressor, indoor heat exchanger, expansion mechanisms, and outdoor heat exchanger during a heating operation. In this refrigeration appliance, the capacity of the outdoor heat exchanger is 100% or less than the capacity of the indoor heat exchanger. In addition, the expansion mechanisms include an upstream side expansion mechanism to decompress the refrigerant and a downstream side expansion mechanism to decompress the refrigerant that has been decompressed in the upstream side expansion mechanism, and a Refrigerant storage tank for storing the refrigerant decompressed by the upstream side expansion mechanism between the upstream side expansion mechanism and the downstream side expansion mechanism.

Cuando la capacidad del intercambiador de calor exterior es igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior, se produce un exceso de refrigerante durante la operación de enfriamiento. Existe el riesgo de que un control de refrigerante se vea obstaculizado cuando una gran cantidad de este refrigerante en exceso se difunda desde el intercambiador de calor interior, que tiene una porción de fase gaseosa, a porciones tan lejanas como en el lado de admisión del compresor .When the capacity of the outdoor heat exchanger is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger, excess refrigerant is produced during the cooling operation. There is a risk that a refrigerant control is hampered when a large amount of this excess refrigerant diffuses from the indoor heat exchanger, which has a gas phase portion, to portions as far away as on the intake side of the compressor .

En vista de esto, se proporciona el tanque de almacenamiento de refrigerante para almacenar el refrigerante descomprimido por el mecanismo de expansión del lado aguas arriba entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo, y el refrigerante en exceso que no se pudo alojar en el intercambiador de calor exterior durante la operación de enfriamiento se aloja en el tanque de almacenamiento de refrigerante ubicado cerca del lado aguas abajo del intercambiador de calor exterior.In view of this, the refrigerant storage tank is provided to store the refrigerant decompressed by the upstream side expansion mechanism between the upstream side expansion mechanism and the downstream side expansion mechanism, and the refrigerant in Excess that could not be accommodated in the outdoor heat exchanger during the cooling operation is lodged in the refrigerant storage tank located near the downstream side of the outdoor heat exchanger.

De este modo, es posible evitar obstáculos para el control del refrigerante en este aparato de refrigeración, porque es posible evitar que se difunda demasiado refrigerante desde el intercambiador de calor interior, que tiene una porción de fase gaseosa, a porciones tan lejanas como en el lado de admisión del compresor.In this way, it is possible to avoid obstacles to the control of the refrigerant in this refrigeration apparatus, because it is possible to prevent too much refrigerant from diffusing from the indoor heat exchanger, which has a gas phase portion, to portions as far away as in the intake side of the compressor.

En el aparato de refrigeración según la invención, el refrigerante es R32.In the refrigeration apparatus according to the invention, the refrigerant is R32.

Cuando se usa R32 como refrigerante en el aparato de refrigeración, un aceite de refrigerador cerrado herméticamente con el refrigerante con el fin de lubricar el compresor, tiende a tener una solubilidad extremadamente baja en condiciones de baja temperatura. Por lo tanto, a baja presión en el ciclo de refrigeración, la solubilidad del aceite del refrigerador disminuye en gran medida debido a la disminución de la temperatura del refrigerante. Cuando se usa R32 como refrigerante en un aparato de refrigeración convencional que tiene el tanque de almacenamiento de refrigerante en el lado de admisión del compresor, por ejemplo, el refrigerante y el aceite del refrigerador se separan en dos capas en el refrigerante.When R32 is used as a refrigerant in the refrigeration apparatus, a refrigerator oil sealed with the refrigerant in order to lubricate the compressor, tends to have extremely low solubility in low temperature conditions. Therefore, at low pressure in the refrigeration cycle, the solubility of the refrigerator oil greatly decreases due to the decrease in the refrigerant temperature. When R32 is used as a refrigerant in a conventional refrigeration appliance having the refrigerant storage tank on the intake side of the compressor, for example, the refrigerant and the refrigerator oil are separated into two layers in the refrigerant.

La presente invención es ampliamente aplicable en aparatos de refrigeración que pueden tener tanques de almacenamiento que tienen una baja presión en el ciclo de refrigeración, y el aceite del refrigerador tiene dificultades para regresar al compresor.The present invention is widely applicable in refrigeration appliances that may have storage tanks that have a low pressure in the refrigeration cycle, and the oil from the refrigerator has difficulty returning to the compressor.

Sin embargo, debido a que el tanque de almacenamiento de refrigerante se proporciona entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo en este aparato de refrigeración como se describió anteriormente, el aceite del refrigerador regresa más fácilmente al compresor, en comparación con los casos en que el tanque de almacenamiento de refrigerante se proporciona en el lado de admisión del compresor. However, because the refrigerant storage tank is provided between the upstream side expansion mechanism and the downstream side expansion mechanism in this refrigeration apparatus as described above, the oil from the refrigerator more easily returns to the compressor, compared to cases where the refrigerant storage tank is provided on the intake side of the compressor.

Por lo tanto, en este aparato de refrigeración, debido a que se proporciona el tanque de almacenamiento de refrigerante entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo, es posible resolver no solo el problema del exceso de refrigerante producido por la capacidad del intercambiador de calor exterior que es igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior, debido a factores tales como que se utiliza un intercambiador de calor de placas como intercambiador de calor exterior, pero también el problema del aceite que retorna al compresor, causado por el uso de R32 como refrigerante.Therefore, in this refrigeration apparatus, because the refrigerant storage tank is provided between the upstream side expansion mechanism and the downstream side expansion mechanism, it is possible to solve not only the problem of excess refrigerant produced by the capacity of the outdoor heat exchanger that is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger, due to factors such as using a plate heat exchanger as the outdoor heat exchanger, but also the problem of oil that returns to the compressor, caused by the use of R32 as a refrigerant.

En un aparato de refrigeración según la presente descripción, el intercambiador de calor exterior es un intercambiador de calor de placas, que tiene una pluralidad de tubos planos dispuestos con el objetivo de superponerse separados por espacios, y aletas intercaladas entre los tubos planos adyacentes.In a refrigeration apparatus according to the present description, the outdoor heat exchanger is a plate heat exchanger, having a plurality of flat tubes arranged so as to overlap, spaced apart, and fins sandwiched between adjacent flat tubes.

En este aparato de refrigeración, se reduce la cantidad de refrigerante en el aparato de refrigeración porque la capacidad del intercambiador de calor exterior es igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior. El exceso de refrigerante se produce durante la operación de enfriamiento en este aparato de refrigeración, pero debido a que este exceso de refrigerante se puede alojar en el tanque de almacenamiento de refrigerante, se pueden evitar los obstáculos al control del refrigerante.In this refrigeration apparatus, the amount of refrigerant in the refrigeration apparatus is reduced because the capacity of the outdoor heat exchanger is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger. Excess refrigerant is produced during the cooling operation in this refrigeration apparatus, but because this excess refrigerant can be housed in the refrigerant storage tank, obstacles to refrigerant control can be avoided.

En un aparato de refrigeración según la presente invención, el intercambiador de calor exterior es un intercambiador de calor de placas que tiene una pluralidad de tubos planos dispuestos con el fin de superponerse separados por huecos, y aletas que tienen orificios formados en las mismas, en las que se insertan los tubos planos.In a refrigeration apparatus according to the present invention, the outdoor heat exchanger is a plate heat exchanger having a plurality of flat tubes arranged so as to overlap separated by gaps, and fins having holes formed therein, at which are inserted flat tubes.

En este aparato de refrigeración, se reduce la cantidad de refrigerante en el aparato de refrigeración porque la capacidad del intercambiador de calor exterior es igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior. El exceso de refrigerante se produce durante la operación de enfriamiento en este aparato de refrigeración, pero debido a que este exceso de refrigerante se puede alojar en el tanque de almacenamiento de refrigerante, se pueden evitar los obstáculos al control del refrigerante.In this refrigeration apparatus, the amount of refrigerant in the refrigeration apparatus is reduced because the capacity of the outdoor heat exchanger is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger. Excess refrigerant is produced during the cooling operation in this refrigeration apparatus, but because this excess refrigerant can be housed in the refrigerant storage tank, obstacles to refrigerant control can be avoided.

En un aparato de refrigeración según la presente descripción, el intercambiador de calor exterior es un intercambiador de calor de placas que tiene tubos planos moldeados en forma de serpentina y aletas insertadas entre superficies mutuamente adyacentes de los tubos planos.In a refrigeration apparatus according to the present disclosure, the outdoor heat exchanger is a plate heat exchanger having serpentine-shaped molded flat tubes and fins inserted between mutually adjacent surfaces of the flat tubes.

En este aparato de refrigeración, se reduce la cantidad de refrigerante en el aparato de refrigeración porque la capacidad del intercambiador de calor exterior es igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior. El exceso de refrigerante se produce durante la operación de enfriamiento en este aparato de refrigeración, pero debido a que este exceso de refrigerante se puede alojar en el tanque de almacenamiento de refrigerante, se pueden evitar los obstáculos al control del refrigerante.In this refrigeration apparatus, the amount of refrigerant in the refrigeration apparatus is reduced because the capacity of the outdoor heat exchanger is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger. Excess refrigerant is produced during the cooling operation in this refrigeration apparatus, but because this excess refrigerant can be housed in the refrigerant storage tank, obstacles to refrigerant control can be avoided.

En un aparato de refrigeración según la presente invención, el refrigerante es R32.In a refrigeration apparatus according to the present invention, the refrigerant is R32.

Cuando se usa R32 como refrigerante en el aparato de refrigeración, un aceite de refrigerador cerrado herméticamente con el refrigerante con el fin de lubricar el compresor tiende a tener una solubilidad extremadamente baja en condiciones de baja temperatura. Por lo tanto, a baja presión en el ciclo de refrigeración, la solubilidad del aceite del refrigerador disminuye en gran medida debido a la disminución de la temperatura del refrigerante. Cuando se usa R32 como refrigerante en un aparato de refrigeración convencional que tiene el tanque de almacenamiento de refrigerante en el lado de admisión del compresor, por ejemplo, el refrigerante y el aceite del refrigerador se separan en dos capas en el tanque de almacenamiento de refrigerante que tiene una presión baja en el ciclo de refrigeración, y el aceite del refrigerador tiene dificultades para retornar al compresor.When R32 is used as a refrigerant in the refrigeration apparatus, a refrigerator oil sealed with the refrigerant for the purpose of lubricating the compressor tends to have extremely low solubility under low temperature conditions. Therefore, at low pressure in the refrigeration cycle, the solubility of the refrigerator oil greatly decreases due to the decrease in the refrigerant temperature. When R32 is used as the refrigerant in a conventional refrigeration appliance having the refrigerant storage tank on the compressor intake side, for example, the refrigerant and the refrigerator oil are separated into two layers in the refrigerant storage tank. It has low pressure in the refrigeration cycle, and the oil from the refrigerator has a hard time returning to the compressor.

Sin embargo, debido a que el tanque de almacenamiento de refrigerante se proporciona entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo en este aparato de refrigeración como se describió anteriormente, el aceite del refrigerador retorna más fácilmente al compresor, en comparación con los casos en que el tanque de almacenamiento de refrigerante se proporciona en el lado de admisión del compresor. However, because the refrigerant storage tank is provided between the upstream side expansion mechanism and the downstream side expansion mechanism in this refrigeration apparatus as described above, the oil from the refrigerator is more easily returned to the compressor, compared to cases where the refrigerant storage tank is provided on the intake side of the compressor.

Por lo tanto, en este aparato de refrigeración, debido a que el tanque de almacenamiento de refrigerante se proporciona entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo, es posible resolver no solo el problema del exceso de refrigerante producido por la capacidad del intercambiador de calor exterior, que es igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior, sino también el problema del retorno del aceite al compresor, causado por el uso de R32 como refrigerante.Therefore, in this refrigeration apparatus, because the refrigerant storage tank is provided between the upstream side expansion mechanism and the downstream side expansion mechanism, it is possible to solve not only the problem of excess refrigerant produced by the capacity of the outdoor heat exchanger, which is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger, but also the problem of oil return to the compressor, caused by the use of R32 as a refrigerant.

Un aparato de refrigeración según la presente descripción es el aparato de refrigeración en el que el intercambiador de calor exterior y el intercambiador de calor interior son intercambiadores de calor de tipo de tubos aletados, y está diseñado un diámetro de tubos de transferencia de calor en el intercambiador de calor exterior para ser inferior a un diámetro de los tubos de transferencia de calor en el intercambiador de calor interior.A refrigeration apparatus according to the present description is the refrigeration apparatus in which the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger are fin-tube type heat exchangers, and a diameter of heat transfer tubes is designed in the Outdoor heat exchanger to be less than a diameter of the heat transfer tubes in the indoor heat exchanger.

En este aparato de refrigeración, se reduce la cantidad de refrigerante en el aparato de refrigeración porque la capacidad del intercambiador de calor exterior es igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior. El exceso de refrigerante se produce durante la operación de enfriamiento en este aparato de refrigeración, pero debido a que este exceso de refrigerante se puede alojar en el tanque de almacenamiento de refrigerante, se pueden evitar los obstáculos al control del refrigerante.In this refrigeration apparatus, the amount of refrigerant in the refrigeration apparatus is reduced because the capacity of the outdoor heat exchanger is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger. Excess refrigerant is produced during the cooling operation in this refrigeration apparatus, but because this excess refrigerant can be housed in the refrigerant storage tank, obstacles to refrigerant control can be avoided.

Un aparato de refrigeración según un tercer aspecto es el aparato de refrigeración según cualquiera de los aspectos primero y segundo, provisto además de un tubo de derivación para conducir un componente gaseoso del refrigerante, acumulado en el tanque de almacenamiento de refrigerante, al compresor o a un tubo de refrigerante sobre un lado de admisión del compresor.A refrigeration apparatus according to a third aspect is the refrigeration apparatus according to either of the first and second aspects, further provided with a bypass tube for conducting a gaseous component of the refrigerant, accumulated in the refrigerant storage tank, to the compressor or to a refrigerant pipe on one intake side of the compressor.

En este aparato de refrigeración, el refrigerante descomprimido en el mecanismo de expansión del lado aguas arriba se separa en un componente líquido y el componente gaseoso en el tanque de almacenamiento de refrigerante, y el componente gaseoso se dirige hacia el tubo de derivación.In this refrigeration apparatus, the decompressed refrigerant in the upstream side expansion mechanism is separated into a liquid component and the gaseous component in the refrigerant storage tank, and the gaseous component is directed to the bypass tube.

El componente gaseoso, que no contribuye a la evaporación, de este modo deja de circular hacia el intercambiador de calor exterior que funciona como un evaporador del refrigerante durante la operación de calefacción en este aparato de refrigeración; por lo tanto, es posible reducir proporcionalmente el caudal de refrigerante que circula a través del intercambiador de calor exterior que funciona como un evaporador del refrigerante, y se puede reducir la pérdida por descompresión en el ciclo de refrigeración.The gaseous component, which does not contribute to evaporation, thus ceases to circulate towards the outdoor heat exchanger which functions as an evaporator of the refrigerant during the heating operation in this refrigeration apparatus; therefore, it is possible to proportionally reduce the flow rate of the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger operating as an evaporator of the refrigerant, and the decompression loss in the refrigeration cycle can be reduced.

Un aparato de refrigeración según un cuarto aspecto es el aparato de refrigeración según el tercer aspecto, en el que el tubo de derivación tiene un mecanismo de ajuste del caudal.A refrigeration apparatus according to a fourth aspect is the refrigeration apparatus according to the third aspect, in which the bypass tube has a flow adjustment mechanism.

Cuando la frecuencia de funcionamiento del compresor es alta, existe el riesgo de que pase a través del tubo de derivación un refrigerante de dos fases gas-líquido del tanque de almacenamiento de refrigerante, retorne al compresor o al tubo de admisión del compresor, y se succione hacia el compresor.When the compressor operating frequency is high, there is a risk that a gas-liquid two-phase refrigerant from the refrigerant storage tank will pass through the bypass pipe, return to the compressor or the compressor intake pipe, and suck into the compressor.

Sin embargo, en este aparato de refrigeración, debido a que se proporciona el mecanismo de ajuste del caudal al tubo de derivación, el componente líquido del refrigerante de dos fases gas-líquido se descomprime y se evapora.However, in this refrigeration apparatus, because the flow adjustment mechanism is provided to the bypass tube, the liquid component of the gas-liquid two-phase refrigerant is decompressed and evaporated.

De este modo, es posible evitar, en este aparato de refrigeración, que el componente líquido retorne al compresor o al tubo de admisión del compresor.In this way, it is possible to prevent, in this refrigeration apparatus, the liquid component from returning to the compressor or to the compressor intake pipe.

Durante la operación de calefacción en este aparato de refrigeración, el refrigerante que ha pasado a través del mecanismo de ajuste del caudal converge con el refrigerante que se ha evaporado en el intercambiador de calor exterior, y luego se dirige al compresor o al tubo de admisión del compresor. En ese momento, en el caso en que el mecanismo de ajuste del caudal sea una válvula de expansión eléctrica, se puede ajustar el estado del refrigerante justo antes de ser introducido en el compresor de manera óptima controlando el grado de apertura de la válvula. Además, debido a que el caudal del refrigerante que retorna al compresor se puede aumentar o reducir controlando el grado de apertura de la válvula del mecanismo de ajuste del caudal, el caudal de circulación del refrigerante; es decir, el caudal del refrigerante que circula a través del intercambiador de calor interior se puede controlar según la carga de refrigeración en el lado del intercambiador de calor interior.During the heating operation in this refrigeration appliance, the refrigerant that has passed through the flow adjusting mechanism converges with the refrigerant that has evaporated in the outdoor heat exchanger, and then goes to the compressor or the intake pipe. compressor. At that time, in the case where the flow adjusting mechanism is an electric expansion valve, the state of the refrigerant just before being introduced into the compressor can be optimally adjusted by controlling the degree of opening of the valve. Furthermore, because the flow rate of the refrigerant returning to the compressor can be increased or decreased by controlling the opening degree of the valve of the flow adjusting mechanism, the circulating flow rate of the refrigerant; that is, the flow rate of the refrigerant circulating through the indoor heat exchanger can be controlled according to the cooling load on the side of the indoor heat exchanger.

Un aparato de refrigeración según un quinto aspecto es el aparato de refrigeración según cualquiera de los aspectos primero a cuarto, en el que el tanque de almacenamiento de refrigerante es un separador gas-líquido.A refrigeration apparatus according to a fifth aspect is the refrigeration apparatus according to any one of the first to fourth aspects, wherein the refrigerant storage tank is a gas-liquid separator.

En este aparato de refrigeración, el tanque de almacenamiento de refrigerante que incluye el separador gas-líquido tiene tanto una función de acumulación de un componente líquido y una función de separación del componente líquido y el componente gaseoso.In this refrigeration apparatus, the refrigerant storage tank including the gas-liquid separator has both an accumulation function of a liquid component and a function of separating the liquid component and the gaseous component.

Esto contribuye a simplificar la configuración del aparato en este aparato de refrigeración porque no hay necesidad de proporcionar tanto un recipiente que tenga una función de almacenamiento de refrigerante como un recipiente que tenga una función de separación gas-líquido. This contributes to simplifying the configuration of the apparatus in this refrigeration apparatus in that there is no need to provide both a container having a refrigerant storage function and a container having a gas-liquid separation function.

Breve descripción de los dibujosBrief description of the drawings

La Figura 1 es un diagrama de configuración esquemática de un aparato de aire acondicionado como un aparato de refrigeración según una realización de la presente invención.Fig. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner as a refrigeration appliance according to an embodiment of the present invention.

La Figura 2 es una vista frontal esquemática de un intercambiador de calor interior.Figure 2 is a schematic front view of an indoor heat exchanger.

La Figura 3 es una vista en perspectiva desde afuera de un intercambiador de calor exterior que no tiene todas las características de un intercambiador de calor exterior según la reivindicación 1.Figure 3 is an outside perspective view of an outdoor heat exchanger that does not have all the features of an outdoor heat exchanger according to claim 1.

La Figura 4 es un gráfico que muestra la relación de capacidad del intercambiador de calor exterior/capacidad de intercambiador de calor interior según la potencia.Figure 4 is a graph showing the ratio of outdoor heat exchanger capacity / indoor heat exchanger capacity according to power.

La Figura 5 es una vista esquemática en sección transversal de un tanque de almacenamiento de refrigerante en la Modificación 1.Figure 5 is a schematic cross-sectional view of a refrigerant storage tank in Modification 1.

La Figura 6 es una vista en perspectiva externa de un intercambiador de calor exterior según la invención.Figure 6 is an external perspective view of an outdoor heat exchanger according to the invention.

La Figura 7 es una vista en sección transversal longitudinal del intercambiador de calor exterior según la invención. Figure 7 is a longitudinal cross-sectional view of the outdoor heat exchanger according to the invention.

Descripción de realizacionesDescription of achievements

Una realización del aparato de refrigeración según la presente invención y sus modificaciones se describen a continuación con referencia a los dibujos. La configuración específica del aparato de refrigeración según la presente invención no se limita a la siguiente realización o a las modificaciones de la misma, y puede alterarse dentro de un rango que no se desvía del alcance de la invención.An embodiment of the refrigeration apparatus according to the present invention and its modifications are described below with reference to the drawings. The specific configuration of the refrigeration apparatus according to the present invention is not limited to the following embodiment or modifications thereof, and may be altered within a range that does not deviate from the scope of the invention.

(1) Configuración del aparato de aire acondicionado(1) Setting the air conditioner

La Figura 1 es un diagrama de configuración esquemática de un aparato de aire acondicionado 1 como un aparato de refrigeración según una realización de la presente invención.Fig. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 1 as a refrigeration appliance according to an embodiment of the present invention.

El aparato de aire acondicionado 1 es un aparato de refrigeración capaz de realizar una operación de enfriamiento de aire como una operación de refrigeración y una operación de calentamiento de aire como una operación de calefacción mediante la realización de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. El aparato de aire acondicionado 1 está configurado principalmente a partir de la conexión entre una unidad exterior 2 y una unidad interior 4. La unidad exterior 2 y la unidad interior 4 están conectadas a través de un tubo de comunicación 5 de líquido refrigerante y un tubo de comunicación de gas refrigerante 6. Específicamente, un circuito refrigerante de compresión de vapor 10 del aparato de aire acondicionado 1 está configurado a partir de la conexión entre la unidad exterior 2 y la unidad interior 4 por medio de los tubos de comunicación de refrigerante 5, 6.The air conditioner 1 is a refrigeration apparatus capable of performing an air cooling operation as a refrigeration operation and an air heating operation as a heating operation by performing a vapor compression refrigeration cycle. The air conditioner 1 is mainly configured from the connection between an outdoor unit 2 and an indoor unit 4. The outdoor unit 2 and the indoor unit 4 are connected through a communication pipe 5 of refrigerant liquid and a pipe gas communication channel 6. Specifically, a vapor compression refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is configured from the connection between the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 by means of the refrigerant communication pipes 5 , 6.

<Unidad interior><Indoor unit>

La unidad interior 4, que se instala dentro de una habitación, forma parte del circuito refrigerante 10. La unidad interior 4 tiene principalmente un intercambiador de calor interior 41.The indoor unit 4, which is installed inside a room, is part of the refrigerant circuit 10. The indoor unit 4 mainly has an indoor heat exchanger 41.

El intercambiador de calor interior 41 es un intercambiador de calor que funciona como un evaporador de refrigerante para enfriar el aire interior durante la operación de enfriamiento de aire, y funciona como un radiador de calor del refrigerante durante la operación de calentamiento de aire para calefaccionar el aire interior. Un lado de líquido del intercambiador de calor interior 41 está conectado al tubo de comunicación de líquido refrigerante 5, y un lado de gas del intercambiador de calor interior 41 está conectado al tubo de comunicación de gas refrigerante 6.The indoor heat exchanger 41 is a heat exchanger that functions as a refrigerant evaporator to cool the indoor air during the air cooling operation, and it functions as a refrigerant heat radiator during the air heating operation to heat the indoor air. A liquid side of the indoor heat exchanger 41 is connected to the refrigerant liquid communication pipe 5, and a gas side of the indoor heat exchanger 41 is connected to the refrigerant gas communication pipe 6.

El intercambiador de calor interior 41, que es un intercambiador de calor de tipo de tubos aletados, tiene principalmente aletas de transferencia de calor 411 y tubos de transferencia de calor 412, como se muestra en la Figura 2. La Figura 2 es una vista frontal del intercambiador de calor interior 41. Las aletas de transferencia de calor 411 son placas planas de aluminio delgadas, y hay una pluralidad de orificios pasantes formados en las aletas de transferencia de calor 411. Los tubos de transferencia de calor 412 tienen tubos rectos 412a insertados a través de los orificios pasantes de las aletas de transferencia de calor 411, y tubos en forma de U 412b, 412c que unen entre sí los extremos de los tubos rectos adyacentes 412a. Los tubos rectos 412a están firmemente adheridos a las aletas de transferencia de calor 411 al someterse a un proceso de expansión después de insertarse a través de los orificios pasantes de las aletas de transferencia de calor 411. Los tubos rectos 412a y los primeros tubos en forma de U 412b están formados integralmente, y los segundos tubos en forma de U 412c están unidos a los extremos de los tubos rectos 412a mediante soldadura o similares, después de ser insertados a través de los orificios pasantes de las aletas de transferencia de calor 411 y de ser sometidos al proceso de expansión.The indoor heat exchanger 41, which is a finned tube type heat exchanger, has mainly heat transfer fins 411 and heat transfer tubes 412, as shown in Figure 2. Figure 2 is a front view of the indoor heat exchanger 41. The heat transfer fins 411 are thin aluminum flat plates, and there are a plurality of through holes formed in the heat transfer fins 411. The heat transfer tubes 412 have straight tubes 412a inserted through the through holes of the heat transfer fins 411, and U-shaped tubes 412b, 412c joining the ends of adjacent straight tubes 412a together. The straight tubes 412a are firmly adhered to the heat transfer fins 411 by undergoing an expansion process after being inserted through the through holes of the heat transfer fins 411. The straight tubes 412a and the first shaped tubes of U 412b are integrally formed, and the second U-shaped tubes 412c are attached to the ends of the straight tubes 412a by welding or the like, after being inserted through the through holes of the heat transfer fins 411 and to be subjected to the expansion process.

La unidad interior 4 también tiene un ventilador interior 42 para succionar aire interior hacia la unidad interior 4 y suministrar el aire de vuelta a la habitación como aire suministrado después de que el aire ha intercambiado calor con el refrigerante en el intercambiador de calor interior 41. El ventilador interior 42 es un ventilador centrífugo, un ventilador de paletas múltiples o similar accionado por un motor de ventilador interior 43. The indoor unit 4 also has an indoor fan 42 to draw indoor air into the indoor unit 4 and supply the air back to the room as supply air after the air has exchanged heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 41. The indoor fan 42 is a centrifugal fan, a multi-vane fan or the like driven by an indoor fan motor 43.

La unidad interior 4 tiene una parte de control del lado interior 44 para controlar las acciones de los componentes que constituyen la unidad interior 4. La parte de control del lado interior 44, que tiene un microordenador, una memoria y otros elementos para realizar el control en el interior la unidad 4, está diseñada para poder intercambiar señales de control y similares con un controlador remoto (no mostrado), y también para intercambiar señales de control y similares con la unidad exterior 2 a través de una línea de transmisión 8a.The indoor unit 4 has an indoor side control part 44 for controlling the actions of the components that make up the indoor unit 4. The indoor side control part 44, which has a microcomputer, a memory and other elements to realize the control inside the unit 4, it is designed to be able to exchange control signals and the like with a remote controller (not shown), and also to exchange control signals and the like with the outdoor unit 2 through a transmission line 8a.

<Unidad exterior><Outdoor unit>

La unidad exterior 2, que se instala fuera de la habitación, forma parte del circuito refrigerante 10. La unidad exterior 2 tiene principalmente un compresor 21, un mecanismo de conmutación 22, un intercambiador de calor exterior 23, un primer mecanismo de expansión 24, un tanque de almacenamiento de refrigerante 25, un segundo mecanismo de expansión 26, una válvula de cierre del lado del líquido 27 y una válvula de cierre del lado del gas 28.The outdoor unit 2, which is installed outside the room, is part of the refrigerant circuit 10. The outdoor unit 2 mainly has a compressor 21, a switching mechanism 22, an outdoor heat exchanger 23, a first expansion mechanism 24, a refrigerant storage tank 25, a second expansion mechanism 26, a liquid-side shut-off valve 27, and a gas-side shut-off valve 28.

El compresor 21 es un dispositivo para comprimir refrigerante a baja presión en el ciclo de refrigeración a una presión alta. El compresor 21 tiene una estructura cerrada herméticamente en la cual un elemento de compresión rotativo, de espiral, o de otro tipo de desplazamiento (no mostrado) es accionado rotativamente por un motor compresor 21a controlado por un inversor. Un tubo de admisión 31 está conectado al lado de admisión del compresor 21 y un tubo de descarga 32 está conectado al lado de descarga. El tubo de admisión 31 es un tubo de refrigerante que conecta el lado de admisión del compresor 21 y un primer puerto 22a del mecanismo de conmutación 22. Se proporciona un acumulador 29 al tubo de admisión 31. El tubo de descarga 32 es un tubo de refrigerante que conecta el lado de descarga del compresor 21 y un segundo puerto 22b del mecanismo de conmutación 22.The compressor 21 is a device for compressing low-pressure refrigerant in the high-pressure refrigeration cycle. Compressor 21 has a hermetically sealed structure in which a rotary, scroll, or other displacement compression element (not shown) is rotationally driven by a compressor motor 21a controlled by an inverter. An intake pipe 31 is connected to the intake side of the compressor 21 and a discharge pipe 32 is connected to the discharge side. The intake pipe 31 is a refrigerant pipe connecting the intake side of the compressor 21 and a first port 22a of the switching mechanism 22. An accumulator 29 is provided to the intake pipe 31. The discharge pipe 32 is a pipe of refrigerant connecting the discharge side of compressor 21 and a second port 22b of switching mechanism 22.

El mecanismo de conmutación 22 es un mecanismo para cambiar la dirección del flujo de refrigerante en el circuito refrigerante 10. Durante la operación de refrigeración de aire, el mecanismo de conmutación 22 realiza una conmutación que hace que el intercambiador de calor exterior 23 funcione como un radiador del calor del refrigerante comprimido en el compresor 21, y hace que el intercambiador de calor interior 41 funcione como un evaporador del refrigerante que ha irradiado calor en el intercambiador de calor exterior 23. Específicamente, durante la operación de refrigeración de aire, el mecanismo de conmutación 22 realiza un interruptor que interconecta el segundo puerto 22b y un tercer puerto 22c, e interconecta el primer puerto 22a y un cuarto puerto 22d. El lado de descarga del compresor 21 (el tubo de descarga 32 en el presente documento) y el lado de gas del intercambiador de calor exterior 23 (un primer tubo de gas refrigerante 33 en el presente documento) están conectados de ese modo (véanse las líneas continuas del mecanismo de conmutación 22 en la Figura 1). Además, el lado de admisión del compresor 21 (el tubo de admisión 31 en el presente documento) y el lado del tubo de comunicación de gas refrigerante 6 (un segundo tubo de gas refrigerante 34 en el presente documento) están conectados (véanse las líneas continuas del mecanismo de conmutación 22 en la Figura 1). Durante la operación de calentamiento de aire, el mecanismo de conmutación 22 realiza una conmutación que hace que el intercambiador de calor exterior 23 funcione como un evaporador del refrigerante que ha irradiado calor en el intercambiador de calor interior 41, y hace que el intercambiador de calor interior 41 funcione como un radiador de calor del refrigerante que se ha comprimido en el compresor 21. Específicamente, durante la operación de calentamiento de aire, el mecanismo de conmutación 22 realiza una conmutación que interconecta el segundo puerto 22b y el cuarto puerto 22d, e interconecta el primer puerto 22a y el tercero puerto 22c. De este modo, se conectan el lado de descarga del compresor 21 (el tubo de descarga 32 en el presente documento) y el lado del tubo de comunicación de gas refrigerante 6 (el segundo tubo de gas refrigerante 34 en el presente documento) (véase las líneas discontinuas del mecanismo de conmutación 22 en la Figura 1). Además, el lado de admisión del compresor 21 (el tubo de admisión 31 en el presente documento) y el lado de gas del intercambiador de calor exterior 23 (el primer tubo de gas refrigerante 33 en el presente documento) están conectados (véanse las líneas discontinuas del mecanismo de conmutación 22 en la Figura 1). El primer tubo de gas refrigerante 33 es un tubo de refrigerante que conecta el tercer puerto 22c del mecanismo de conmutación 22 y el lado de gas del intercambiador de calor exterior 23. El segundo tubo de gas refrigerante 34 es un tubo de refrigerante que conecta el cuarto puerto 22d del mecanismo de conmutación 22 y el lado del tubo de comunicación de gas refrigerante 6. El mecanismo de conmutación 22 del presente documento es una válvula de conmutación de cuatro vías.The switching mechanism 22 is a mechanism for changing the direction of the flow of refrigerant in the refrigerant circuit 10. During the air cooling operation, the switching mechanism 22 performs a switching that causes the outdoor heat exchanger 23 to function as a radiator of the heat of the compressed refrigerant in the compressor 21, and causes the indoor heat exchanger 41 to function as an evaporator of the refrigerant that has radiated heat into the outdoor heat exchanger 23. Specifically, during air cooling operation, the mechanism switch 22 performs a switch that interconnects the second port 22b and a third port 22c, and interconnects the first port 22a and a fourth port 22d. The discharge side of the compressor 21 (the discharge pipe 32 in the present document) and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 (a first refrigerant gas pipe 33 in the present document) are thus connected (see solid lines of the switch mechanism 22 in Figure 1). Furthermore, the intake side of the compressor 21 (the intake pipe 31 in the present document) and the side of the refrigerant gas communication pipe 6 (a second refrigerant gas pipe 34 in the present document) are connected (see lines of the switching mechanism 22 in Figure 1). During the air heating operation, the switching mechanism 22 performs a switching that causes the outdoor heat exchanger 23 to function as an evaporator of the refrigerant that has radiated heat in the indoor heat exchanger 41, and causes the heat exchanger The interior 41 functions as a heat radiator for the refrigerant that has been compressed in the compressor 21. Specifically, during the air heating operation, the switching mechanism 22 performs a switching interconnecting the second port 22b and the fourth port 22d, and interconnects the first port 22a and the third port 22c. In this way, the discharge side of the compressor 21 (the discharge pipe 32 in the present document) and the side of the refrigerant gas communication pipe 6 (the second refrigerant gas pipe 34 in the present document) are connected (see the dashed lines of the switch mechanism 22 in Figure 1). Furthermore, the intake side of the compressor 21 (the intake pipe 31 in the present document) and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 (the first refrigerant gas pipe 33 in the present document) are connected (see lines discontinuous lines of the switching mechanism 22 in Figure 1). The first refrigerant gas pipe 33 is a refrigerant pipe connecting the third port 22c of the switching mechanism 22 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23. The second refrigerant gas pipe 34 is a refrigerant pipe connecting the fourth port 22d of switching mechanism 22 and the side of the refrigerant gas communication tube 6. The switching mechanism 22 herein is a four-way switching valve.

El intercambiador de calor exterior 23 es un intercambiador de calor que funciona como un radiador del calor del refrigerante que utiliza aire exterior como fuente fría durante la operación de refrigeración del aire, y funciona como un evaporador del refrigerante que utiliza aire exterior como fuente caliente durante la operación de calentamiento del aire. El lado de líquido del intercambiador de calor exterior 23 está conectado a un tubo de líquido refrigerante 35, y el lado de gas está conectado al primer tubo de gas refrigerante 33. El tubo de líquido refrigerante 35 es un tubo de refrigerante que conecta el lado de líquido del intercambiador de calor exterior 23 y el lado del tubo de comunicación de líquido refrigerante 5.The outdoor heat exchanger 23 is a heat exchanger that functions as a refrigerant heat radiator that uses outside air as a cold source during air cooling operation, and works as a refrigerant evaporator that uses outside air as a hot source during the air heating operation. The liquid side of the outdoor heat exchanger 23 is connected to a refrigerant liquid pipe 35, and the gas side is connected to the first refrigerant gas pipe 33. The refrigerant liquid pipe 35 is a refrigerant pipe connecting the side external heat exchanger 23 and the side of the refrigerant liquid communication pipe 5.

El intercambiador de calor exterior 23, que es un intercambiador de calor de placas que no tiene todas las características de la reivindicación 1, tiene principalmente tubos planos 231, aletas corrugadas 232 y cabezales 233a, 233b, como se muestra en la Figura 3. Un ejemplo de un intercambiador de calor exterior que tiene todas las características según la reivindicación 1 se muestra en las Figuras 6 y 7. La Figura 3 es una vista en perspectiva desde afuera del intercambiador de calor exterior 23. Los tubos planos 231, que están moldeados a partir de aluminio o de una aleación de aluminio, tienen partes de superficie plana 231 a que sirven como superficies de transferencia de calor y una pluralidad de canales de circulación internos (no mostrados) a través de los cuales circula el refrigerante. Los tubos planos 231 están dispuestos en múltiples niveles con el fin de superponerse separados por espacios (espacios de paso de aire) con las partes planas de la superficie 231a hechas para estar orientadas hacia arriba y hacia abajo. Las aletas corrugadas 232 son aletas hechas de aluminio o de una aleación de aluminio, dobladas en una formación corrugada. Las aletas corrugadas 232 están dispuestas en espacios de paso de aire limitados por tubos planos verticalmente adyacentes 231, y las puntas inferiores y superiores de los mismos están en contacto con las partes de superficie plana 231 a de los tubos planos 231. Las puntas inferiores y superiores y las partes de superficie plana 231 a están unidos por soldadura o procedimientos equivalentes. Los cabezales 233a, 233b están unidos a los extremos de los tubos planos 231 dispuestos en múltiples niveles en la dirección vertical. Los cabezales 233a, 233b tienen la función de soportar los tubos planos 231, la función de conducir el refrigerante hacia los canales de circulación internos de los tubos planos 231, y la función de recoger el refrigerante que sale de los canales de circulación internos. Cuando el intercambiador de calor exterior 23 funciona como un radiador de calor del refrigerante, el refrigerante que circula a través de una primera entrada/salida 234 del primer cabezal 233a se distribuye principalmente por igual en los canales de flujo internos del tubo plano superior 231, y el refrigerante circula hacia el segundo cabezal 233b. Una vez alcanzado el segundo cabezal 233b, el refrigerante se distribuye principalmente por igual en los canales de circulación internos del segundo tubo plano más alto 231, y el refrigerante circula hacia el primer cabezal 233a. El refrigerante en los tubos planos 231 de niveles impares circula hacia el segundo cabezal 233b, y el refrigerante en los tubos planos 231 de niveles pares circula hacia el primer cabezal 233a. El refrigerante en los tubos planos pares y de nivel más bajo 231 circula hacia el primer cabezal 233a, se recoge en el primer cabezal 233a y circula a través de una segunda entrada/salida 235 del primer cabezal 233a. Cuando el intercambiador de calor exterior 23 funciona como un evaporador de refrigerante, el refrigerante circula a través de la segunda entrada/salida 235 del primer cabezal 233a, y después de circular a través de los tubos planos 231 y los cabezales 233a, 233b en la dirección opuesta a cuando el intercambiador de calor exterior funciona como radiador de calor del refrigerante, el refrigerante circula a través de la primera entrada/salida 234 del primer cabezal 233a. Cuando el intercambiador de calor exterior 23 funciona como un radiador de calor del refrigerante, el refrigerante que circula en los tubos planos 231 irradia calor al flujo de aire que pasa a través de los espacios de paso de aire a través de las aletas corrugadas 232. Cuando el intercambiador de calor exterior 23 funciona como un evaporador de refrigerante, el refrigerante que circula en los tubos planos 231 absorbe calor del flujo de aire que pasa a través de los espacios de paso de aire a través de las aletas corrugadas 232. Debido a que se utiliza como intercambiador de calor exterior 23 un intercambiador de calor de placas como el descrito anteriormente, la capacidad del intercambiador de calor exterior 23 es menor que la capacidad del intercambiador de calor interior 41. Este punto se describe usando la Figura 4, poniendo como ejemplo un equipo compacto de aire acondicionado. La Figura 4 es un gráfico que muestra la relación capacidad del intercambiador de calor exterior/capacidad de intercambiador de calor interior según la potencia. En la Figura 4, el símbolo O representa un acondicionador de aire compacto de tipo normal (un intercambiador de calor exterior de tipo de tubos aletados), el símbolo ♦ representa un tipo de intercambiador de calor exterior de diámetro pequeño (un intercambiador de calor exterior de placas) de un acondicionador de aire compacto, el símbolo △ representa un tipo normal (un intercambiador de calor exterior del tipo de tubos aletados) de acondicionador de aire ambiental, y el símbolo ▲ representa un tipo de intercambiador de calor externo de diámetro pequeño (un intercambiador de calor exterior de placas) de un acondicionador de aire ambiental. Según la Figura 4, la relación de capacidad del intercambiador de calor exterior/capacidad de intercambiador de calor interior es inferior a 1.0 cuando solo se cambia el intercambiador de calor exterior a un intercambiador de calor de placas que tiene un rendimiento de intercambio de calor similar, en comparación con cuando el intercambiador de calor exterior y el intercambiador de calor interior son ambos intercambiadores de calor de tipo de tubos aletados. Esto significa que no solo la capacidad de un intercambiador de calor de placas es menor que la capacidad de un intercambiador de calor exterior de tipo de tubos aletados, sino que también es menor que la capacidad de un intercambiador de calor interior de tipo de tubos aletados 41 conectado al mismo. Por lo tanto, en el aparato de aire acondicionado 1, se produce un exceso de refrigerante durante la operación de refrigeración de aire. En vista de esto, en el aparato de aire acondicionado 1, el exceso de refrigerante se aloja en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25. Según la Figura 4, el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 para alojar el exceso de refrigerante se usa preferiblemente cuando la relación de capacidad del intercambiador de calor exterior/capacidad de intercambiador de calor interior es de 0.3 a 0.9, pero resulta posible el control de refrigerante estable utilizando el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 también cuando la relación de capacidad del intercambiador de calor exterior/capacidad del intercambiador de calor interior es 1.0.The outdoor heat exchanger 23, which is a plate heat exchanger not having all the features of claim 1, has mainly flat tubes 231, corrugated fins 232, and headers 233a, 233b, as shown in Figure 3. A example of an outdoor heat exchanger having all the features according to claim 1 is shown in Figures 6 and 7. Figure 3 is an outside perspective view of the outdoor heat exchanger 23. The flat tubes 231, which are molded made from aluminum or an aluminum alloy, they have flat surface portions 231 a that serve as heat transfer surfaces and a plurality of internal circulation channels (not shown) through which the refrigerant circulates. The flat tubes 231 are arranged in multiple levels in order to overlap separated by spaces (spaces air passage) with the flats of the surface 231a made to face up and down. The corrugated fins 232 are fins made of aluminum or an aluminum alloy, bent into a corrugated formation. The corrugated fins 232 are arranged in air passage spaces limited by vertically adjacent flat tubes 231, and the lower and upper tips thereof are in contact with the flat surface portions 231 a of the flat tubes 231. The lower and upper tips The tops and the flat surface portions 231 a are joined by welding or equivalent procedures. The heads 233a, 233b are attached to the ends of the flat tubes 231 arranged at multiple levels in the vertical direction. The heads 233a, 233b have the function of supporting the flat tubes 231, the function of conducting the coolant towards the internal circulation channels of the flat tubes 231, and the function of collecting the coolant leaving the internal circulation channels. When the outdoor heat exchanger 23 functions as a coolant heat radiator, the coolant circulating through a first inlet / outlet 234 of the first head 233a is mainly distributed equally in the internal flow channels of the upper flat tube 231, and the coolant circulates to the second head 233b. After reaching the second head 233b, the coolant is mainly distributed equally in the internal circulation channels of the second highest flat tube 231, and the coolant circulates to the first head 233a. The coolant in the odd-level flat tubes 231 flows to the second head 233b, and the coolant in the even-level flat tubes 231 flows to the first head 233a. The coolant in the even and lower level flat tubes 231 flows to the first head 233a, collects in the first head 233a, and flows through a second inlet / outlet 235 of the first head 233a. When the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant evaporator, the refrigerant circulates through the second inlet / outlet 235 of the first head 233a, and after circulating through the flat tubes 231 and the heads 233a, 233b in the In the opposite direction to when the outdoor heat exchanger functions as a coolant heat radiator, the coolant circulates through the first inlet / outlet 234 of the first head 233a. When the outdoor heat exchanger 23 functions as a coolant heat radiator, the coolant circulating in the flat tubes 231 radiates heat to the air flow that passes through the air passage spaces through the corrugated fins 232. When the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant evaporator, the refrigerant circulating in the flat tubes 231 absorbs heat from the air flow that passes through the air passage spaces through the corrugated fins 232. Due to Since a plate heat exchanger as described above is used as the outdoor heat exchanger 23, the capacity of the outdoor heat exchanger 23 is less than the capacity of the indoor heat exchanger 41. This point is described using Figure 4, putting as an example a compact air conditioning unit. Figure 4 is a graph showing the outdoor heat exchanger capacity / indoor heat exchanger capacity ratio according to power. In Figure 4, the symbol O represents a normal type compact air conditioner (an outdoor fin-tube type heat exchanger), the symbol ♦ represents a type of small diameter outdoor heat exchanger (an outdoor heat exchanger plate) of a compact air conditioner, the symbol △ represents a normal type (an outdoor heat exchanger of the finned tube type) of room air conditioner, and the symbol ▲ represents a type of small diameter external heat exchanger (an outdoor plate heat exchanger) of a room air conditioner. According to Figure 4, the ratio of outdoor heat exchanger capacity / indoor heat exchanger capacity is less than 1.0 when only the outdoor heat exchanger is changed to a plate heat exchanger having similar heat exchange performance , compared to when the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger are both fin-tube type heat exchangers. This means that not only the capacity of a plate heat exchanger is less than the capacity of an outdoor fin-tube type heat exchanger, but it is also less than the capacity of an indoor fin-tube type heat exchanger. 41 connected to it. Therefore, in the air conditioner 1, excess refrigerant is produced during the air cooling operation. In view of this, in the air conditioner 1, the excess refrigerant is housed in the refrigerant storage tank 25. According to Figure 4, the refrigerant storage tank 25 for housing the excess refrigerant is preferably used when the ratio of outdoor heat exchanger capacity / indoor heat exchanger capacity is 0.3 to 0.9, but stable refrigerant control is possible by using the refrigerant storage tank 25 also when the outdoor heat exchanger capacity / indoor heat exchanger capacity is 1.0.

Durante la operación de enfriamiento de aire, el primer mecanismo de expansión 24 funciona como un mecanismo de expansión del lado aguas arriba para descomprimir el refrigerante que ha irradiado calor en el intercambiador de calor exterior 23 hasta una presión intermedia en el ciclo de refrigeración, y durante la operación de calentamiento de aire, el primer mecanismo de expansión 24 funciona como un mecanismo de expansión del lado aguas abajo para descomprimir el refrigerante almacenado temporalmente en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 hasta una presión baja en el ciclo de refrigeración después de que el refrigerante se ha descomprimido en el segundo mecanismo de expansión 26 como mecanismo de expansión del lado aguas arriba. El primer mecanismo de expansión 24 se proporciona a una porción cerca del intercambiador de calor exterior 23 en el tubo de líquido refrigerante 35. Aquí se usa una válvula de expansión eléctrica como primer mecanismo de expansión 24.During the air cooling operation, the first expansion mechanism 24 functions as an upstream side expansion mechanism to decompress the refrigerant that has radiated heat in the outdoor heat exchanger 23 to an intermediate pressure in the refrigeration cycle, and During the air heating operation, the first expansion mechanism 24 functions as a downstream side expansion mechanism to decompress the temporarily stored refrigerant in the refrigerant storage tank 25 to a low pressure in the refrigeration cycle after the refrigerant has been decompressed in the second expansion mechanism 26 as an upstream side expansion mechanism. The first expansion mechanism 24 is provided to a portion near the outdoor heat exchanger 23 in the liquid refrigerant pipe 35. Here an electric expansion valve is used as the first expansion mechanism 24.

Durante la operación de enfriamiento por aire, el segundo mecanismo de expansión 26 funciona como un mecanismo de expansión del lado aguas abajo para descomprimir el refrigerante almacenado temporalmente en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 hasta una presión baja en el ciclo de refrigeración, después de que el refrigerante se ha descomprimido en el primer mecanismo de expansión 24 como mecanismo de expansión del lado aguas arriba. Durante la operación de calentamiento de aire, el segundo mecanismo de expansión 26 funciona como un mecanismo de expansión del lado aguas arriba para descomprimir el refrigerante que ha irradiado calor en el intercambiador de calor interior 41 hasta una presión intermedia en el ciclo de refrigeración. El segundo mecanismo de expansión 26 se proporciona a una porción del tubo de líquido refrigerante 35 que está cerca de la válvula de cierre del lado del líquido 27. Aquí se usa una válvula de expansión eléctrica como el segundo mecanismo de expansión 26.During the air cooling operation, the second expansion mechanism 26 functions as a downstream side expansion mechanism to decompress the refrigerant temporarily stored in the refrigerant storage tank 25 to a low pressure in the refrigeration cycle, after that the refrigerant has been decompressed in the first expansion mechanism 24 as the upstream side expansion mechanism. During the air heating operation, the second expansion mechanism 26 functions as a mechanism upstream side expansion valve to decompress the refrigerant that has radiated heat in the indoor heat exchanger 41 to an intermediate pressure in the refrigeration cycle. The second expansion mechanism 26 is provided to a portion of the refrigerant liquid pipe 35 which is close to the liquid side shut-off valve 27. An electric expansion valve is used here as the second expansion mechanism 26.

El tanque de almacenamiento de refrigerante 25, que se proporciona entre el primer mecanismo de expansión 24 y el segundo mecanismo de expansión 26, es un recipiente que puede contener refrigerante como exceso de refrigerante, después de que el refrigerante haya sido descomprimido por el primer mecanismo de expansión 24 o el segundo mecanismo de expansión 26 funcionando como un mecanismo de expansión del lado aguas arriba. Por ejemplo, en un caso en el que la cantidad de líquido refrigerante que puede alojarse en el intercambiador de calor interior 41 es de 1100 cd durante la operación de calentamiento de aire en la que el intercambiador de calor interior 41 funciona como radiador de calor del refrigerante, y la cantidad de líquido refrigerante que se puede alojar en el intercambiador de calor exterior 23 es de 800 cc durante la operación de enfriamiento de aire en la que el intercambiador de calor exterior 23 funciona como un radiador de calor del refrigerante, se aloja temporalmente, en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25, 300 cc de líquido refrigerante sobrante que no se pudo alojar en el intercambiador de calor exterior 23 durante la operación de enfriamiento de aire. El refrigerante justo antes de ingresar al tanque de almacenamiento de refrigerante 25, por ejemplo, también incluye un componente gaseoso producido cuando el refrigerante se descomprime en el primer mecanismo de expansión 24 o en el segundo mecanismo de expansión 26 funcionando como mecanismo de expansión del lado aguas arriba. Por lo tanto, el refrigerante se separa en un componente líquido y un componente gaseoso después de ingresar al tanque de almacenamiento de refrigerante 25, el líquido refrigerante se almacena en el lado aguas abajo y el componente gaseoso se almacena en el lado aguas arriba. El gas refrigerante separado en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 pasa a través de un tubo de derivación 30 y circula al tubo de admisión 31 del compresor 21. El líquido refrigerante separado en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 circula al intercambiador de calor exterior 23 después de ser descomprimido en el segundo mecanismo de expansión 26 o en el primer mecanismo de expansión 24 funcionando como mecanismo de expansión del lado aguas arriba. Se proporciona el tubo de derivación 30 con el fin de conectar la parte superior del tanque de almacenamiento de refrigerante 25 y la porción media del tubo de admisión 31. Se proporciona un mecanismo de ajuste del caudal 30a a la mitad del tubo de derivación 30. Una válvula de expansión eléctrica se usa aquí como mecanismo de ajuste del caudal 30a. La salida del tubo de derivación 30 también puede estar conectada directamente al compresor 21, en lugar de estar conectada a la porción media del tubo de admisión 31.The refrigerant storage tank 25, which is provided between the first expansion mechanism 24 and the second expansion mechanism 26, is a container that can contain refrigerant as excess refrigerant, after the refrigerant has been decompressed by the first mechanism expansion mechanism 24 or the second expansion mechanism 26 functioning as an upstream side expansion mechanism. For example, in a case where the amount of cooling liquid that can be accommodated in the indoor heat exchanger 41 is 1100 cd during the air heating operation where the indoor heat exchanger 41 functions as a heat radiator for the refrigerant, and the amount of refrigerant liquid that can be accommodated in the outdoor heat exchanger 23 is 800 cc during the air cooling operation in which the outdoor heat exchanger 23 functions as a heat radiator of the refrigerant, temporarily, in the refrigerant storage tank 25, 300 cc of excess refrigerant liquid that could not be accommodated in the outdoor heat exchanger 23 during the air cooling operation. The refrigerant just before entering the refrigerant storage tank 25, for example, also includes a gaseous component produced when the refrigerant is decompressed in the first expansion mechanism 24 or the second expansion mechanism 26 functioning as a side expansion mechanism. upstream. Therefore, the refrigerant is separated into a liquid component and a gaseous component after entering the refrigerant storage tank 25, the refrigerant liquid is stored on the downstream side, and the gaseous component is stored on the upstream side. The refrigerant gas separated in the refrigerant storage tank 25 passes through a bypass pipe 30 and circulates to the intake pipe 31 of the compressor 21. The refrigerant liquid separated in the refrigerant storage tank 25 circulates to the outdoor heat exchanger 23 after being decompressed in the second expansion mechanism 26 or the first expansion mechanism 24 functioning as an upstream side expansion mechanism. The bypass tube 30 is provided in order to connect the upper part of the refrigerant storage tank 25 and the middle portion of the intake tube 31. A flow adjustment mechanism 30a is provided to the middle of the bypass tube 30. An electric expansion valve is used here as the flow adjustment mechanism 30a. The outlet of the bypass tube 30 may also be connected directly to the compressor 21, instead of being connected to the middle portion of the intake tube 31.

La válvula de cierre del lado del líquido 27 y la válvula de cierre del lado del gas 28 son válvulas proporcionadas a puertos que conectan con dispositivos y tubos externos (específicamente, el tubo de comunicación de líquido refrigerante 5 y el tubo de comunicación de gas refrigerante 6). El segundo mecanismo de expansión 26 se proporciona a un extremo del tubo de líquido refrigerante 35. La válvula de cierre del lado del líquido 27 se proporciona a un extremo del segundo tubo de gas refrigerante 34.The liquid-side shut-off valve 27 and the gas-side shut-off valve 28 are valves provided to ports that connect with external devices and pipes (specifically, the refrigerant liquid communication pipe 5 and the refrigerant gas communication pipe 6). The second expansion mechanism 26 is provided at one end of the refrigerant liquid pipe 35. The liquid side shut-off valve 27 is provided at one end of the second refrigerant gas pipe 34.

La unidad exterior 2 tiene un ventilador exterior 36 para aspirar aire exterior hacia la unidad exterior 2 y expulsar el aire hacia el exterior después de que el aire ha experimentado un intercambio de calor con el refrigerante en el intercambiador de calor exterior 23. El ventilador exterior 36 aquí es un ventilador de hélice o similar accionado por un motor de ventilador exterior 37.The outdoor unit 2 has an outdoor fan 36 for drawing outdoor air into the outdoor unit 2 and expelling the air to the outside after the air has undergone a heat exchange with the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23. The outdoor fan 36 here is a propeller fan or the like driven by an outdoor fan motor 37.

La unidad exterior 2 tiene una parte de control del lado exterior 38 para controlar las acciones de los componentes que constituyen la unidad exterior 2. La parte de control del lado exterior 38, que tiene un microordenador, una memoria y otros elementos similares para realizar el control de la unidad exterior 2, está diseñada para poder intercambiar señales de control y similares con una parte de control del lado interior 44 de la unidad interior 4 a través de la línea de transmisión 8a. Específicamente, una parte de control 8 para realizar los controles de operación para todo el aparato de aire acondicionado 1 está configurada por la parte de control del lado interior 44, la parte de control del lado exterior 38 y la línea de transmisión 8a que conecta las partes de control 38, 44.The outdoor unit 2 has an outdoor side control part 38 for controlling the actions of the components that make up the outdoor unit 2. The outdoor side control part 38, which has a microcomputer, a memory and other similar elements to realize the control of the outdoor unit 2, is designed to be able to exchange control signals and the like with a control part of the indoor side 44 of the indoor unit 4 through the transmission line 8a. Specifically, a control part 8 for performing the operation controls for the entire air conditioner 1 is configured by the indoor side control part 44, the outdoor side control part 38 and the transmission line 8a connecting the control parts 38, 44.

La parte de control 8 está diseñada para ser capaz de controlar las acciones de los diversos dispositivos y válvulas 21a, 22, 24, 26, 30a, 37, 43, etc., sobre la base de diversos ajustes de operación, los valores detectados por varios sensores, y equivalentes.The control part 8 is designed to be able to control the actions of the various devices and valves 21a, 22, 24, 26, 30a, 37, 43, etc., on the basis of various operating settings, the values detected by various sensors, and equivalents.

<Tubos de comunicación de refrigerante><Refrigerant communication pipes>

Los tubos de comunicación de refrigerante 5, 6, que son tubos de refrigerante montados in situ cuando el aparato de aire acondicionado 1 está instalado en una ubicación de la instalación como un edificio, tienen varias longitudes y/o diámetros de tubo según la ubicación de la instalación y/o condiciones de instalación como la combinación de la unidad exterior y la unidad interior.The tubes refrigerant communication 5, 6, which are tubes mounted refrigerant in situ when the air conditioner 1 is installed in an installation location such as a building, have various lengths and / or diameters of pipe according to the location of installation and / or installation conditions such as the combination of the outdoor unit and the indoor unit.

Como se describió anteriormente, el circuito refrigerante 10 del aparato de aire acondicionado 1 está configurado a partir de la conexión entre la unidad exterior 2, la unidad interior 4 y los tubos de comunicación de refrigerante 5, 6. Durante la operación de enfriamiento de aire como operación de refrigeración, el circuito refrigerante 10 está diseñado para realizar un ciclo de refrigeración en el que el refrigerante circula secuencialmente a través del compresor 21, el intercambiador de calor exterior 23, el primer mecanismo de expansión 24 como mecanismo de expansión del lado aguas arriba, el tanque de almacenamiento de refrigerante 25, el segundo mecanismo de expansión 26 como un mecanismo de expansión del lado aguas abajo, y el intercambiador de calor interior 41. Durante la operación de calentamiento de aire como operación de calefacción, el circuito refrigerante 10 está diseñado para realizar un ciclo de refrigeración en el que el refrigerante circula secuencialmente a través del compresor 21, el intercambiador de calor interior 41, el segundo mecanismo de expansión 26 como mecanismo de expansión del lado aguas arriba, el tanque de almacenamiento de refrigerante 25, el primer mecanismo de expansión 24 como un mecanismo de expansión del lado aguas abajo, y el intercambiador de calor exterior 23. El aparato de aire acondicionado 1 está diseñado para ser capaz de realizar diversas operaciones tales como la operación de enfriamiento de aire y la operación de calentamiento de aire, por medio de la parte de control 8 configurada desde la parte de control del lado interior 44 y la parte de control del lado exterior 38.As described above, the refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is configured from the connection between the outdoor unit 2, the indoor unit 4 and the refrigerant communication pipes 5, 6. During air cooling operation As a refrigeration operation, the refrigerant circuit 10 is designed to perform a refrigeration cycle in which the refrigerant circulates sequentially through the compressor 21, the outdoor heat exchanger 23, the first expansion mechanism 24 as the water-side expansion mechanism above, the refrigerant storage tank 25, the second expansion mechanism 26 as a downstream side expansion mechanism, and the indoor heat exchanger 41. During the air heating operation as a heating operation, the refrigerant circuit 10 is designed to perform a refrigeration cycle in which the refrigerant circulates sequentially through the compressor 21, the indoor heat exchanger 41, the second expansion mechanism 26 as an upstream side expansion mechanism, the refrigerant storage tank 25, the first expansion mechanism 24 as a downstream side expansion mechanism, and the outdoor heat exchanger 23. The air conditioner 1 is designed to be able to perform various operations such as the air cooling operation and the air heating operation, by means of the control part 8 configured from the part inner side control part 44 and outer side control part 38.

(2) Acciones del aparato de aire acondicionado.(2) Actions of the air conditioner.

El aparato de aire acondicionado 1 puede realizar una operación de enfriamiento de aire y una operación de calentamiento de aire como se describe anteriormente. A continuación, se describen las acciones del aparato de aire acondicionado 1 durante la operación de enfriamiento de aire y la operación de calentamiento de aire.The air conditioner 1 can perform an air cooling operation and an air heating operation as described above. Next, the actions of the air conditioner 1 during the air cooling operation and the air heating operation are described.

<Operación de calentamiento del aire><Air heating operation>

Durante la operación de calentamiento de aire, se realiza una conmutación en la que el mecanismo de conmutación 22 está en el estado mostrado por las líneas discontinuas en la Figura 1, es decir, el segundo puerto 22b y el cuarto puerto 22d están comunicados, y el primer puerto 22a y el tercer puerto 22c están comunicados.During the air heating operation, a switch is performed in which the switch mechanism 22 is in the state shown by the broken lines in Figure 1, that is, the second port 22b and the fourth port 22d are communicated, and the first port 22a and the third port 22c are communicated.

En este circuito refrigerante 10, el refrigerante a baja presión en el ciclo de refrigeración se introduce en el compresor 21 y se descarga después de ser comprimido hasta alta presión.In this refrigerant circuit 10, the low pressure refrigerant in the refrigeration cycle is introduced into the compressor 21 and is discharged after being compressed to high pressure.

El refrigerante a alta presión descargado desde el compresor 21 se envía a través del mecanismo de conmutación 22, la válvula de cierre del lado de gas 28 y el tubo de comunicación de gas refrigerante 6 al intercambiador de calor interior 41.The high pressure refrigerant discharged from the compressor 21 is sent through the switching mechanism 22, the gas side shut-off valve 28 and the refrigerant gas communication pipe 6 to the indoor heat exchanger 41.

El refrigerante a alta presión enviado al intercambiador de calor interior 41 experimenta un intercambio de calor con aire interior e irradia calor en el intercambiador de calor interior 41. De este modo, el aire interior se calienta. Debido a que la capacidad del intercambiador de calor interior 41 es mayor que la capacidad del intercambiador de calor exterior 23, la mayor parte del líquido refrigerante se aloja en el intercambiador de calor interior 41 durante la operación de calentamiento de aire.The high-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 41 undergoes a heat exchange with indoor air and radiates heat in the indoor heat exchanger 41. In this way, the indoor air is heated. Because the capacity of the indoor heat exchanger 41 is greater than the capacity of the outdoor heat exchanger 23, most of the liquid refrigerant is housed in the indoor heat exchanger 41 during the air heating operation.

El refrigerante a alta presión que ha irradiado calor en el intercambiador de calor interior 41 se envía a través del tubo de comunicación de líquido refrigerante 5 y la válvula de cierre del lado del líquido 27 al segundo mecanismo de expansión 26 que funciona como mecanismo de expansión del lado aguas arriba.The high pressure refrigerant that has radiated heat in the indoor heat exchanger 41 is sent through the refrigerant liquid communication pipe 5 and the liquid side shut-off valve 27 to the second expansion mechanism 26 which functions as the expansion mechanism. upstream side.

El refrigerante enviado al segundo mecanismo de expansión 26 se descomprime hasta una presión intermedia mediante el segundo mecanismo de expansión 26, y luego se envía al tanque de almacenamiento de refrigerante 25. El refrigerante justo antes de ingresar al tanque de almacenamiento de refrigerante 25 incluye un componente gaseoso producido cuando el refrigerante se descomprime en el segundo mecanismo de expansión 26, pero después de ingresar al tanque de almacenamiento de refrigerante 25, el refrigerante se divide en un componente líquido y un componente gaseoso, el líquido refrigerante se almacena en la parte inferior y el gas refrigerante se almacena en la parte superior. En este momento, debido a que el mecanismo de ajuste del caudal 30a del tubo de derivación 30 se lleva a un estado abierto, el gas refrigerante en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 pasa a través del tubo de derivación 30 y se dirige al tubo de admisión 31 del compresor 21. El líquido refrigerante en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 se envía al intercambiador de calor exterior 23 después de ser descomprimido hasta baja presión por medio del primer mecanismo de expansión 24 que funciona como mecanismo de expansión del lado aguas abajo.The refrigerant sent to the second expansion mechanism 26 is decompressed to an intermediate pressure by the second expansion mechanism 26, and then sent to the refrigerant storage tank 25. The refrigerant just prior to entering the refrigerant storage tank 25 includes a gaseous component produced when the refrigerant is decompressed in the second expansion mechanism 26, but after entering the refrigerant storage tank 25, the refrigerant is divided into a liquid component and a gaseous component, the refrigerant liquid is stored at the bottom and the refrigerant gas is stored on top. At this time, because the flow adjustment mechanism 30a of the bypass tube 30 is brought to an open state, the refrigerant gas in the refrigerant storage tank 25 passes through the bypass tube 30 and is directed to the tube. 31 of the compressor 21. The refrigerant liquid in the refrigerant storage tank 25 is sent to the outdoor heat exchanger 23 after being decompressed to low pressure by means of the first expansion mechanism 24 which functions as a water side expansion mechanism. down.

El refrigerante a baja presión enviado al intercambiador de calor exterior 23 experimenta un intercambio de calor con aire exterior suministrado por el ventilador exterior 36 y se evapora en el intercambiador de calor exterior 23. En este momento, el refrigerante que circula en el intercambiador de calor exterior 23 se reduce mediante el proceso de separación gas-líquido en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25, así como mediante el proceso de extracción el gas refrigerante separado del gas-líquido a través del tubo de derivación 30 dentro del compresor 21. Por lo tanto, el caudal de refrigerante que circula a través del intercambiador de calor exterior 23 disminuye, puede reducirse proporcionalmente la pérdida por presión y, por lo tanto, puede reducirse la pérdida por descompresión en el ciclo de refrigeración.The low-pressure refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 undergoes a heat exchange with outdoor air supplied by the outdoor fan 36 and evaporates in the outdoor heat exchanger 23. At this time, the refrigerant circulating in the heat exchanger Outside 23 is reduced by the gas-liquid separation process in the refrigerant storage tank 25, as well as by the extraction process the refrigerant gas separated from the gas-liquid through the bypass pipe 30 inside the compressor 21. Therefore Therefore, the flow rate of the refrigerant circulating through the outdoor heat exchanger 23 decreases, the pressure loss can be proportionally reduced, and therefore the decompression loss in the refrigeration cycle can be reduced.

El refrigerante a baja presión evaporado en el intercambiador de calor exterior 23 se extrae a través del mecanismo de conmutación 22 de vuelta al compresor 21. The low-pressure refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger 23 is drawn through the switching mechanism 22 back to the compressor 21.

<Operación de enfriamiento del aire><Air cooling operation>

Durante la operación de enfriamiento de aire, se realiza una conmutación en la que el mecanismo de conmutación 22 está en el estado mostrado por las líneas continuas en la Figura 1, es decir, el segundo puerto 22b y el tercer puerto 22c están comunicados y el primer puerto 22a y el cuarto puerto 22d están comunicados.During the air cooling operation, a switch is performed in which the switch mechanism 22 is in the state shown by the solid lines in Figure 1, that is, the second port 22b and the third port 22c are communicated and the first port 22a and fourth port 22d are communicated.

En este circuito refrigerante 10, el refrigerante a baja presión en el ciclo de refrigeración se introduce en el compresor 21 y se descarga después de ser comprimido hasta alta presión.In this refrigerant circuit 10, the low pressure refrigerant in the refrigeration cycle is introduced into the compressor 21 and is discharged after being compressed to high pressure.

El refrigerante a alta presión descargado desde el compresor 21 se envía a través del mecanismo de conmutación 22 al intercambiador de calor exterior 23.The high pressure refrigerant discharged from the compressor 21 is sent through the switching mechanism 22 to the outdoor heat exchanger 23.

El refrigerante a alta presión enviado al intercambiador de calor exterior 23 experimenta un intercambio de calor con aire exterior e irradia calor en el intercambiador de calor exterior 23.The high-pressure refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 undergoes heat exchange with outdoor air and radiates heat in the outdoor heat exchanger 23.

El refrigerante a alta presión que ha irradiado calor en el intercambiador de calor exterior 23 se envía al primer mecanismo de expansión 24 que funciona como mecanismo de expansión del lado aguas arriba, se descomprime hasta una presión intermedia por medio del primer mecanismo de expansión 24 y luego se envía al tanque de almacenamiento de refrigerante 25. Debido a que la capacidad del intercambiador de calor exterior 23 es igual o menor que la capacidad del intercambiador de calor interior 41 aquí, el intercambiador de calor exterior 23 no puede alojar todo el líquido refrigerante durante la operación de enfriamiento del aire. Por lo tanto, el líquido refrigerante que no se pudo alojar en el intercambiador de calor exterior 23 se acumula en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25, y el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 se llena con líquido refrigerante. El refrigerante justo antes de ingresar al tanque de almacenamiento de refrigerante 25 incluye un componente gaseoso producido cuando el refrigerante se descomprime en el primer mecanismo de expansión 24, pero después de ingresar al tanque de almacenamiento de refrigerante 25, el refrigerante se divide en un componente líquido y un componente gaseoso, el líquido refrigerante se almacena en la parte inferior, y el gas refrigerante se almacena en la parte superior. En este momento, debido a que el mecanismo de ajuste del caudal 30a del tubo de derivación 30 se lleva a un estado abierto, el gas refrigerante en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 pasa a través del tubo de derivación 30 y se dirige al tubo de admisión 31 del compresor 21. El líquido refrigerante en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 se envía a través de la válvula de cierre del lado del líquido 27 y el tubo de comunicación de líquido refrigerante 5 al intercambiador de calor interior 41 después de ser descomprimido hasta baja presión por el segundo mecanismo de expansión 26 funcionando como mecanismo de expansión del lado aguas abajo.The high-pressure refrigerant that has radiated heat in the outdoor heat exchanger 23 is sent to the first expansion mechanism 24 which functions as the upstream side expansion mechanism, is decompressed to an intermediate pressure by means of the first expansion mechanism 24 and then it is sent to the refrigerant storage tank 25. Because the capacity of the outdoor heat exchanger 23 is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger 41 here, the outdoor heat exchanger 23 cannot accommodate all the cooling liquid during air cooling operation. Therefore, the refrigerant liquid that could not be accommodated in the outdoor heat exchanger 23 accumulates in the refrigerant storage tank 25, and the refrigerant storage tank 25 is filled with refrigerant liquid. The refrigerant just before entering the refrigerant storage tank 25 includes a gaseous component produced when the refrigerant is decompressed in the first expansion mechanism 24, but after entering the refrigerant storage tank 25, the refrigerant splits into a component liquid and a gaseous component, the refrigerant liquid is stored at the bottom, and the refrigerant gas is stored at the top. At this time, because the flow adjustment mechanism 30a of the bypass tube 30 is brought to an open state, the refrigerant gas in the refrigerant storage tank 25 passes through the bypass tube 30 and is directed to the tube. intake 31 of compressor 21. The refrigerant liquid in the refrigerant storage tank 25 is sent through the liquid side shut-off valve 27 and the refrigerant liquid communication pipe 5 to the indoor heat exchanger 41 after being decompressed to low pressure by the second expansion mechanism 26 functioning as a downstream side expansion mechanism.

El refrigerante a baja presión enviado al intercambiador de calor interior 41 experimenta un intercambio de calor con el aire interior y se evapora en el intercambiador de calor interior 41. De este modo, el aire interior se enfría. En este momento, el refrigerante que circula en el intercambiador de calor interior 41 se reduce mediante el proceso de separación de gas - líquido en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25, así como por el proceso de extracción del gas refrigerante separado del gas - líquido a través del tubo de derivación 30 dentro del compresor 21. Por lo tanto, el caudal de refrigerante que circula a través del intercambiador de calor interior 41 disminuye, puede reducirse proporcionalmente la pérdida por presión y, por lo tanto, puede reducirse la pérdida por descompresión en el ciclo de refrigeración.The low pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 41 undergoes a heat exchange with the indoor air and evaporates in the indoor heat exchanger 41. In this way, the indoor air is cooled. At this time, the refrigerant circulating in the indoor heat exchanger 41 is reduced by the gas-liquid separation process in the refrigerant storage tank 25, as well as the extraction process of the refrigerant gas separated from the gas-liquid. through the bypass tube 30 into the compressor 21. Therefore, the flow rate of refrigerant circulating through the indoor heat exchanger 41 decreases, the pressure loss can be proportionally reduced, and therefore the loss due to decompression in the refrigeration cycle.

El refrigerante a baja presión evaporado en el intercambiador de calor interior 41 se extrae a través del tubo de comunicación de gas refrigerante 6, la válvula de cierre del lado de gas 28 y el mecanismo de conmutación 22 de vuelta al compresor 21.The evaporated low-pressure refrigerant in the indoor heat exchanger 41 is drawn through the refrigerant gas communication tube 6, the gas-side shut-off valve 28, and the switching mechanism 22 back to the compressor 21.

(3) Características del aparato de aire acondicionado(3) Features of the air conditioner

El aparato de aire acondicionado 1 de la presente realización tiene las siguientes características.The air conditioner 1 of the present embodiment has the following characteristics.

<A><A>

En el aparato de aire acondicionado 1, como se describió anteriormente, el intercambiador de calor interior 41 es un intercambiador de calor de tipo de tubos aletados, el intercambiador de calor exterior 23 es un intercambiador de calor de placas, y la capacidad del intercambiador de calor exterior 23 es, no según la invención, 100% o, según la invención, menor que la capacidad del intercambiador de calor interior 41.In the air conditioner 1, as described above, the indoor heat exchanger 41 is a fin-tube type heat exchanger, the outdoor heat exchanger 23 is a plate heat exchanger, and the capacity of the heat exchanger is Outdoor heat 23 is, not according to the invention, 100% or, according to the invention, less than the capacity of the indoor heat exchanger 41.

Por lo tanto, en el aparato de aire acondicionado 1, se produce un exceso de refrigerante durante la operación de enfriamiento de aire como operación de refrigeración. Cuando se difunde demasiado de este exceso de refrigerante desde el intercambiador de calor interior 41 que tiene una porción de fase gaseosa, a porciones tan lejanas como el lado de admisión del compresor 21, existe el riesgo de que se obstaculice el control del refrigerante.Therefore, in the air conditioner 1, excess refrigerant is produced during the air cooling operation as the refrigeration operation. When too much of this excess refrigerant diffuses from the indoor heat exchanger 41 having a gas phase portion, to portions as far away as the intake side of the compressor 21, there is a risk that control of the refrigerant will be hindered.

En vista de esto, en el aparato de aire acondicionado 1, el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 para almacenar refrigerante descomprimido por un mecanismo de expansión del lado aguas arriba, se proporciona entre uno de entre el primer mecanismo de expansión 24 y el segundo mecanismo de expansión 26 como mecanismo de expansión del lado aguas arriba, y el otro de entre el primer mecanismo de expansión 24 y el segundo mecanismo de expansión 26 como mecanismo de expansión del lado aguas abajo, como se describió anteriormente. En el aparato de aire acondicionado 1, el exceso de refrigerante que ya no puede ser alojado en el intercambiador de calor exterior 23 durante la operación de enfriamiento de aire se aloja entonces en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 ubicado cerca del lado aguas abajo del intercambiador de calor exterior 23.In view of this, in the air conditioner 1, the refrigerant storage tank 25 for storing refrigerant decompressed by an upstream side expansion mechanism, is provided between one of the first expansion mechanism 24 and the second mechanism. expansion mechanism 26 as the upstream side expansion mechanism, and the other one between the first expansion mechanism 24 and the second expansion mechanism 26 as the downstream side expansion mechanism, as described above. On the device of air conditioning 1, the excess refrigerant that can no longer be accommodated in the outdoor heat exchanger 23 during the air cooling operation is then accommodated in the refrigerant storage tank 25 located near the downstream side of the heat exchanger exterior 23.

De este modo, es posible evitar obstáculos para el control del refrigerante en el aparato de aire acondicionado 1 porque es posible evitar que se extienda demasiado refrigerante desde el intercambiador de calor interior 41 que tiene una porción de fase gaseosa a porciones tan lejanas como el lado de entrada del compresor 21.In this way, it is possible to avoid obstacles for the control of the refrigerant in the air conditioner 1 because it is possible to prevent too much refrigerant from spreading from the indoor heat exchanger 41 having a gas phase portion to portions as far away as the side. compressor inlet 21.

<B><B>

En el aparato de aire acondicionado 1, se proporciona un tubo de derivación 30 como se describió anteriormente. El tubo de derivación 30 está diseñado para conducir el componente gaseoso del refrigerante acumulado en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25, ya sea al compresor 21 o al tubo de admisión 31 del compresor 21.In the air conditioner 1, a bypass tube 30 is provided as described above. The bypass tube 30 is designed to conduct the gaseous component of the refrigerant accumulated in the refrigerant storage tank 25, either to the compressor 21 or to the intake tube 31 of the compressor 21.

En el aparato de aire acondicionado 1, el refrigerante descomprimido en uno de entre el primer mecanismo de expansión 24 y el segundo mecanismo de expansión 26 como mecanismo de expansión del lado aguas arriba, se separa en un componente líquido y un componente gaseoso en el tanque de almacenamiento de refrigerante 25, y el componente gaseoso se dirige hacia el tubo de derivación 30.In the air conditioner 1, the refrigerant decompressed in one of the first expansion mechanism 24 and the second expansion mechanism 26 as the upstream side expansion mechanism, is separated into a liquid component and a gaseous component in the tank. refrigerant storage tank 25, and the gaseous component is directed to the bypass tube 30.

El componente gaseoso, que no contribuye a la evaporación, por lo tanto, deja de circular hacia el intercambiador de calor exterior 23 que funciona como evaporador de refrigerante durante la operación de calentamiento de aire en el aparato de aire acondicionado 1; por lo tanto, es posible reducir proporcionalmente el caudal de refrigerante que circula a través del intercambiador de calor exterior 23 que funciona como evaporador de refrigerante, y puede reducirse la pérdida por descompresión en el ciclo de refrigeración.The gaseous component, which does not contribute to evaporation, therefore stops circulating towards the outdoor heat exchanger 23 which functions as a refrigerant evaporator during the air heating operation in the air conditioner 1; therefore, it is possible to proportionally reduce the flow rate of the refrigerant circulating through the outdoor heat exchanger 23 which functions as a refrigerant evaporator, and the decompression loss in the refrigeration cycle can be reduced.

<C><C>

Cuando la frecuencia de funcionamiento del compresor 21 es alta, existe el riesgo de que el refrigerante en dos fases gas - líquido procedente del tanque de almacenamiento de refrigerante 25 pase a través del tubo de derivación 30, retorne al compresor 21 o al tubo de admisión 31 del compresor 21, y sea arrastrado hacia el compresor 21.When the operating frequency of the compressor 21 is high, there is a risk that the gas-liquid two-phase refrigerant from the refrigerant storage tank 25 passes through the bypass pipe 30, returns to the compressor 21 or the intake pipe 31 from compressor 21, and is drawn to compressor 21.

Sin embargo, en el aparato de aire acondicionado 1, debido a que se proporciona al tubo de derivación 30 el mecanismo de ajuste del caudal 30a, el componente líquido del refrigerante en dos fases gas - líquido se descomprime y evapora.However, in the air conditioner 1, because the bypass tube 30 is provided with the flow rate adjustment mechanism 30a, the liquid component of the gas-liquid two-phase refrigerant is decompressed and evaporated.

De este modo, es posible evitar, en el aparato de aire acondicionado 1, que el componente líquido retorne al compresor 21 o al tubo de admisión 31 del compresor 21.In this way, it is possible to prevent, in the air conditioner 1, the liquid component from returning to the compressor 21 or to the intake pipe 31 of the compressor 21.

<D><D>

Durante la operación de calentamiento de aire en el aparato de aire acondicionado 1, el refrigerante que ha pasado a través del mecanismo de ajuste del caudal 30a converge con el refrigerante que se ha evaporado en el intercambiador de calor interior 41 y/o el intercambiador de calor exterior 23, y luego se dirige al compresor 21 o al tubo de admisión 31 del compresor 21. En este momento, en el caso en que el mecanismo de ajuste del caudal 30a sea una válvula de expansión eléctrica, el estado del refrigerante justo antes de ser introducido en el compresor 21 puede ajustarse de manera óptima controlando el grado de apertura de la válvula. Además, debido a que se puede aumentar o reducir el caudal del refrigerante que retorna al compresor 21 controlando el grado de apertura de la válvula del mecanismo de ajuste del caudal 30a, el caudal de circulación del refrigerante, es decir, se puede controlar el caudal de refrigerante que circula a través del intercambiador de calor interior 41 según la carga de refrigeración en el lado del intercambiador de calor interior 41.During the air heating operation in the air conditioner 1, the refrigerant that has passed through the flow rate adjustment mechanism 30a converges with the refrigerant that has evaporated in the indoor heat exchanger 41 and / or the heat exchanger. outside heat 23, and then it is directed to the compressor 21 or the intake pipe 31 of the compressor 21. At this time, in the case where the flow adjustment mechanism 30a is an electric expansion valve, the state of the refrigerant just before if introduced into the compressor 21 it can be optimally adjusted by controlling the degree of opening of the valve. Furthermore, because the flow rate of the refrigerant returning to the compressor 21 can be increased or decreased by controlling the opening degree of the valve of the flow adjusting mechanism 30a, the circulating flow of the refrigerant, that is, the flow rate can be controlled. of refrigerant circulating through the indoor heat exchanger 41 according to the cooling load on the side of the indoor heat exchanger 41.

(4) Modificación 1(4) Modification 1

En la realización anterior, se emplea un recipiente para almacenar refrigerante como tanque de almacenamiento de refrigerante 25, pero el almacenamiento de refrigerante no está limitado a un recipiente como tal, y puede emplearse un separador de gas - líquido de tipo ciclón como el que se muestra en la Figura 5, por ejemplo.In the above embodiment, a container for storing refrigerant is employed as the refrigerant storage tank 25, but the storage of refrigerant is not limited to a container as such, and a cyclone-type gas-liquid separator such as the one described can be employed. shown in Figure 5, for example.

El tanque de almacenamiento de refrigerante 25 de la presente modificación tiene principalmente un recipiente cilíndrico 251, un primer tubo de conexión 252, un segundo tubo de conexión 253 y un tercer tubo de conexión 254. The refrigerant storage tank 25 of the present modification mainly has a cylindrical container 251, a first connection tube 252, a second connection tube 253 and a third connection tube 254.

El primer tubo de conexión 252 está unido en la dirección tangencial de la pared lateral circunferencial del recipiente cilíndrico 251, comunicando el interior del recipiente cilíndrico 251 y el segundo mecanismo de expansión 26 o el primer mecanismo de expansión 24 como mecanismo de expansión del lado aguas abajo. El segundo tubo de conexión 253 está unido a la pared inferior del recipiente cilíndrico 251, comunicando el interior del recipiente cilíndrico 251 y el primer mecanismo de expansión 24 o el segundo mecanismo de expansión 26 como mecanismo de expansión del lado aguas arriba. El tercer tubo de conexión 254 está unido a la pared superior del recipiente cilíndrico 251, comunicando el interior del recipiente cilíndrico 251 y el tubo de derivación 30. The first connection tube 252 is connected in the tangential direction of the circumferential side wall of the cylindrical container 251, communicating the interior of the cylindrical container 251 and the second expansion mechanism 26 or the first expansion mechanism 24 as a water side expansion mechanism down. The second connecting tube 253 is attached to the bottom wall of the cylindrical container 251, communicating the interior of the cylindrical container 251 and the first expansion mechanism 24 or the second expansion mechanism 26 as the upstream side expansion mechanism. The third connection tube 254 is attached to the upper wall of the cylindrical container 251, communicating the interior of the cylindrical container 251 and the bypass tube 30.

Debido a esta configuración, el refrigerante a presión intermedia que circula hacia el recipiente cilindrico 251 a través del primer tubo de conexión 252 circula de manera turbulenta a lo largo de la superficie periférica interna 251a de la pared lateral circunferencial del recipiente cilíndrico 251, momento en el cual el líquido refrigerante se adhiere a la superficie periférica interna 251a, y el líquido refrigerante y el gas refrigerante se separan eficientemente.Due to this configuration, the intermediate pressure refrigerant flowing to the cylindrical container 251 through the first connecting tube 252 circulates in a turbulent manner along the inner peripheral surface 251a of the circumferential side wall of the cylindrical container 251, at which time which the cooling liquid adheres to the inner peripheral surface 251a, and the cooling liquid and the cooling gas are efficiently separated.

El líquido refrigerante cae debido a la gravedad, se acumula en la parte inferior y sale del recipiente cilíndrico 251 a través del segundo tubo de conexión 253. El gas refrigerante se eleva mientras gira, se acumula en la parte superior y sale del recipiente cilíndrico 251 a través del tercer tubo de conexión 254.The refrigerant liquid falls due to gravity, accumulates at the bottom and exits the cylindrical container 251 through the second connection tube 253. The refrigerant gas rises while rotating, accumulates at the top and leaves the cylindrical container 251 through the third connecting tube 254.

En la presente modificación, la separación gas - líquido puede realizarse eficientemente porque se emplea un separador gas - líquido de tipo ciclón como tanque de almacenamiento de refrigerante 25, como se describió anteriormente. El tanque de almacenamiento de refrigerante 25 compuesto por un separador de gas - líquido tiene tanto una función, como almacenamiento de refrigerante, de acumulación de líquido refrigerante y una función de separación del componente líquido y el componente gaseoso, contribuyendo de este modo a simplificar la configuración del aparato porque no es necesario proporcionar tanto un recipiente de almacenamiento de refrigerante como un separador de gas-líquido.In the present modification, gas-liquid separation can be efficiently performed because a cyclone-type gas-liquid separator is employed as the refrigerant storage tank 25, as described above. The refrigerant storage tank 25 composed of a gas-liquid separator has both a function, as a refrigerant storage, of accumulation of refrigerant liquid and a function of separating the liquid component and the gaseous component, thus contributing to simplify the apparatus configuration in that it is not necessary to provide both a refrigerant storage container and a gas-liquid separator.

(5) Modificación 2(5) Modification 2

En la realización anterior y en la Modificación 1, se proporcionó un ejemplo que no tiene todas las características de la reivindicación 1, en el que el intercambiador de calor exterior 23 es un intercambiador de calor de placas que tiene una pluralidad de tubos planos 231 y aletas corrugadas 232. En este intercambiador de calor exterior 23, la pluralidad de tubos planos 231 están dispuestos de modo que se superponen separados por espacios, y las aletas corrugadas 232 están limitadas entre tubos planos adyacentes 231.In the above embodiment and in Modification 1, an example was provided which does not have all the features of claim 1, wherein the outdoor heat exchanger 23 is a plate heat exchanger having a plurality of flat tubes 231 and Corrugated fins 232. In this outdoor heat exchanger 23, the plurality of flat tubes 231 are arranged to overlap spaced apart, and the corrugated fins 232 are bounded between adjacent flat tubes 231.

El intercambiador de calor exterior 23 según la presente invención es un intercambiador de calor de placas que tiene una pluralidad de tubos planos 231 dispuestos de manera que se superponen separados por espacios, y las aletas 236 en las que se forman unas muescas 236a, insertándose los tubos planos 231 en las muescas, como se muestra en las Figuras 6 y 7, por ejemplo.The outdoor heat exchanger 23 according to the present invention is a plate heat exchanger having a plurality of flat tubes 231 arranged in an overlapping manner separated by spaces, and the fins 236 in which notches 236a are formed, the flat tubes 231 in the notches, as shown in Figures 6 and 7, for example.

En este caso, también se pueden lograr los mismos efectos operativos que los de la realización anterior y la Modificación 1.In this case, the same operational effects as in the previous embodiment and Modification 1 can also be achieved.

(6) Modificación 3(6) Modification 3

En la realización anterior y en la Modificación 1, se proporcionó un ejemplo que no tiene todas las características de la reivindicación 1, en el que el intercambiador de calor exterior 23 es un intercambiador de calor de placas que tiene una pluralidad de tubos planos 231 y aletas corrugadas 232. En este intercambiador de calor exterior 23, la pluralidad de tubos planos 231 están dispuestos de modo que se superponen separados por espacios, y las aletas corrugadas 232 están limitadas entre tubos planos adyacentes 231.In the above embodiment and in Modification 1, an example was provided which does not have all the features of claim 1, wherein the outdoor heat exchanger 23 is a plate heat exchanger having a plurality of flat tubes 231 and Corrugated fins 232. In this outdoor heat exchanger 23, the plurality of flat tubes 231 are arranged to overlap spaced apart, and the corrugated fins 232 are bounded between adjacent flat tubes 231.

Alternativamente, un intercambiador de calor exterior 23 según la presente descripción puede tener una configuración en la que los tubos planos están moldeados en forma de serpentinas y las aletas están limitadas entre las superficies mutuamente adyacentes de los tubos planos, por ejemplo.Alternatively, an outdoor heat exchanger 23 according to the present disclosure may have a configuration in which the flat tubes are molded into serpentines and the fins are bounded between the mutually adjacent surfaces of the flat tubes, for example.

En este caso, también se pueden lograr los mismos efectos operativos que los de la realización anterior y las modificaciones 1 y 2.In this case, the same operating effects as in the previous embodiment and modifications 1 and 2 can also be achieved.

(7) Modificación 4(7) Modification 4

En la realización anterior y en las modificaciones 1 a 3, el intercambiador de calor exterior 23 es un intercambiador de calor de placas que tiene una pluralidad de tubos planos 231, aletas corrugadas 232 y aletas 236 en las que se forman unas muescas 236a. En el caso de un aparato de refrigeración que actualmente no se reivindica y en el que el intercambiador de calor exterior 23 se enfría por agua durante la operación de refrigeración de aire, por ejemplo, el intercambiador de calor exterior 23 y el intercambiador de calor interior 41 pueden ser ambos intercambiadores de calor de tipo de tubos aletados, configurados de modo que el diámetro de los tubos de transferencia de calor en el intercambiador de calor exterior 23 es menor que el diámetro de los tubos de transferencia de calor en el intercambiador de calor interior 41.In the above embodiment and in modifications 1 to 3, the outdoor heat exchanger 23 is a plate heat exchanger having a plurality of flat tubes 231, corrugated fins 232, and fins 236 in which notches 236a are formed. In the case of a refrigeration apparatus which is not currently claimed and in which the outdoor heat exchanger 23 is cooled by water during the air cooling operation, for example, the outdoor heat exchanger 23 and the indoor heat exchanger 41 can both be finned tube type heat exchangers, configured so that the diameter of the heat transfer tubes in the outdoor heat exchanger 23 is smaller than the diameter of the heat transfer tubes in the heat exchanger interior 41.

En este caso, también se pueden lograr los mismos efectos operativos que los de la realización anterior y las modificaciones 1 a 3.In this case, the same operational effects as in the previous embodiment and modifications 1 to 3 can also be achieved.

(8) Modificación 5(8) Modification 5

En la realización anterior y en las modificaciones 1 a 4, se usa un tipo de refrigerante a base de HFC como refrigerante R32 cerrado herméticamente dentro del circuito refrigerante 10.In the above embodiment and in modifications 1 to 4, a type of HFC-based refrigerant is used as the hermetically sealed R32 refrigerant within the refrigerant circuit 10.

Sin embargo, cuando se usa R32 como refrigerante en el aparato de refrigeración, el aceite del refrigerador cerrado herméticamente con el refrigerante para lubricar el compresor 21 tiende a tener una solubilidad extremadamente baja en condiciones de baja temperatura. Por lo tanto, a baja presión en el ciclo de refrigeración, la solubilidad del aceite del refrigerador disminuye en gran medida debido a la disminución de la temperatura del refrigerante. Durante la operación de enfriamiento del aire en el circuito refrigerante 10, hay una baja presión en el ciclo de refrigeración en la porción del circuito que comienza después de pasar a través del segundo mecanismo de expansión 26 que funciona como mecanismo de expansión del lado aguas abajo y conduce a través del intercambiador de calor interior 41 hasta la admisión en el compresor 21. Durante la operación de calentamiento de aire, hay una baja presión en el ciclo de refrigeración en la porción del circuito que comienza después de pasar a través del primer mecanismo de expansión 24 que funciona como mecanismo de expansión del lado aguas abajo y conduce a través del intercambiador de calor exterior 23 hasta la admisión en el compresor 21. El aceite del refrigerador, cuando se usa R32 como refrigerante, podría ser un aceite sintético a base de éter que tenga compatibilidad con R32, aceite mineral o aceite sintético a base de alquilbenceno que no sea compatible con R32, o similares. Con el aceite sintético a base de éter, la compatibilidad se pierde cuando la temperatura disminuye hasta aproximadamente -5 °C y, con el aceite mineral o el aceite sintético a base de alquilbenceno, no hay compatibilidad en condiciones de temperatura más alta que el aceite sintético a base de éter. Cuando se usa R32 como refrigerante en un aparato de refrigeración convencional que tiene un tanque de almacenamiento de refrigerante en el lado de la admisión del compresor, por ejemplo, el refrigerante y el aceite del refrigerador se separan en dos capas en el tanque de almacenamiento de refrigerante que tiene una presión baja en el ciclo de refrigeración, y el aceite del refrigerador tiene dificultades para volver al compresor.However, when R32 is used as a refrigerant in the refrigeration apparatus, the refrigerator oil sealed with the refrigerant to lubricate the compressor 21 tends to have extremely low solubility. in low temperature conditions. Therefore, at low pressure in the refrigeration cycle, the solubility of the refrigerator oil greatly decreases due to the decrease in the refrigerant temperature. During the air cooling operation in the refrigerant circuit 10, there is a low pressure in the refrigeration cycle in the portion of the circuit that begins after passing through the second expansion mechanism 26 which functions as the downstream side expansion mechanism. and leads through the indoor heat exchanger 41 to the intake in the compressor 21. During the air heating operation, there is a low pressure in the refrigeration cycle in the portion of the circuit that begins after passing through the first mechanism 24 which functions as a downstream side expansion mechanism and leads through the outdoor heat exchanger 23 to the intake in the compressor 21. The refrigerator oil, when R32 is used as a refrigerant, could be a synthetic oil based on ether having compatibility with R32, mineral oil or synthetic oil based on alkylbenzene that is not compatible with R32, or the like. With ether-based synthetic oil, compatibility is lost when the temperature drops to about -5 ° C and, with mineral oil or alkylbenzene-based synthetic oil, there is no compatibility under higher temperature conditions than oil synthetic based on ether. When R32 is used as a refrigerant in a conventional refrigeration appliance that has a refrigerant storage tank on the intake side of the compressor, for example, the refrigerant and the refrigerator oil are separated into two layers in the refrigerant storage tank. Refrigerant that has a low pressure in the refrigeration cycle, and the refrigerator oil has difficulty returning to the compressor.

Sin embargo, en el aparato de refrigeración 1 de la presente modificación, debido a que se proporciona un tanque de almacenamiento de refrigerante 25 entre el primer y el segundo mecanismo de expansión 24, 26 como mecanismo de expansión del lado aguas arriba y mecanismo de expansión del lado aguas abajo como se indica en la realización anterior y en las modificaciones 1 a 4, es menos probable que se produzca una separación en dos capas en el lado de admisión del compresor 21 y el aceite del refrigerador retorna más fácilmente al compresor 21, en comparación con los casos en que el tanque de almacenamiento de refrigerante se proporciona en el lado de admisión del compresor 21.However, in the refrigeration apparatus 1 of the present modification, because a refrigerant storage tank 25 is provided between the first and second expansion mechanism 24, 26 as the upstream side expansion mechanism and expansion mechanism downstream side as noted in the above embodiment and modifications 1 to 4, a two-layer separation is less likely to occur on the intake side of compressor 21 and the oil from the refrigerator more easily returns to compressor 21, Compared to cases where the refrigerant storage tank is provided on the intake side of the compressor 21.

Por lo tanto, en el aparato de refrigeración 1 de la presente modificación, debido a que el tanque de almacenamiento de refrigerante 25 está proporcionado entre el primer y el segundo mecanismo de expansión 24, 26 como mecanismo de expansión del lado aguas arriba y mecanismo de expansión del lado aguas abajo, es posible resolver no solo el problema del exceso de refrigerante producido por la capacidad del intercambiador de calor exterior 23 que es igual o inferior que la capacidad del intercambiador de calor interior 41, debido a factores como el uso de un intercambiador de calor de placas como intercambiador de calor exterior 23, sino también el problema del retorno de aceite al compresor 21, causado por el uso de R32 como refrigerante.Therefore, in the refrigeration apparatus 1 of the present modification, because the refrigerant storage tank 25 is provided between the first and the second expansion mechanism 24, 26 as an upstream side expansion mechanism and expansion mechanism. downstream side expansion, it is possible to solve not only the problem of excess refrigerant produced by the capacity of the outdoor heat exchanger 23 which is equal to or less than the capacity of the indoor heat exchanger 41, due to factors such as the use of a plate heat exchanger as an outdoor heat exchanger 23, but also the problem of oil return to compressor 21, caused by the use of R32 as a refrigerant.

Aplicabilidad industrialIndustrial applicability

La presente invención es ampliamente aplicable en aparatos de refrigeración que pueden realizar una operación de refrigeración y una operación de calefacción.The present invention is widely applicable in refrigeration apparatus that can perform a cooling operation and a heating operation.

Lista de signos de referenciaList of reference signs

1 Aparato de aire acondicionado (aparato de refrigeración)1 Air conditioning unit (refrigeration unit)

21 Compresor21 Compressor

23 Intercambiador de calor exterior23 Outdoor heat exchanger

24, 26 Mecanismos de expansión24, 26 Expansion mechanisms

25 Tanque de almacenamiento de refrigerante25 Refrigerant storage tank

30 Tubo de derivación30 Bypass tube

30a Mecanismo de ajuste del caudal30a Flow adjustment mechanism

41 Intercambiador de calor interior 41 Indoor heat exchanger

Claims (5)

REIVINDICACIONES 1. Un aparato de refrigeración (1) en el que un refrigerante circula secuencialmente a través de un compresor (21), un intercambiador de calor exterior (23), mecanismos de expansión (24, 26) y un intercambiador de calor interior (41) durante una operación de enfriamiento, y el refrigerante circula secuencialmente a través del compresor, el intercambiador de calor interior (41), los mecanismos de expansión (24, 26) y el intercambiador de calor exterior (23) durante una operación de calefacción; en el que1. A refrigeration appliance (1) in which a refrigerant circulates sequentially through a compressor (21), an outdoor heat exchanger (23), expansion mechanisms (24, 26) and an indoor heat exchanger (41 ) during a cooling operation, and the refrigerant circulates sequentially through the compressor, the indoor heat exchanger (41), the expansion mechanisms (24, 26) and the outdoor heat exchanger (23) during a heating operation; in which una capacidad del intercambiador de calor exterior (23), que es la cantidad de líquido refrigerante que se puede alojar en el intercambiador de calor exterior, es menor que la capacidad del intercambiador de calor interior (41), que es la cantidad de líquido refrigerante que se puede alojar en el intercambiador de calor interior;a capacity of the outdoor heat exchanger (23), which is the amount of cooling liquid that can be accommodated in the outdoor heat exchanger, is less than the capacity of the indoor heat exchanger (41), which is the amount of cooling liquid that can be housed in the indoor heat exchanger; los mecanismos de expansión (24, 26) incluyen un mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) para descomprimir el refrigerante que ha irradiado calor en el intercambiador de calor exterior (23) hasta una presión intermedia en el ciclo de refrigeración, y un mecanismo de expansión del lado aguas abajo (26) para descomprimir el refrigerante que se ha descomprimido en el mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) y almacenado temporalmente en un tanque de almacenamiento de refrigerante (25) hasta una presión baja en el ciclo de refrigeración; yThe expansion mechanisms (24, 26) include an upstream side expansion mechanism (24) to decompress the refrigerant that has radiated heat in the outdoor heat exchanger (23) to an intermediate pressure in the refrigeration cycle, and a downstream side expansion mechanism (26) to decompress refrigerant that has been decompressed in the upstream side expansion mechanism (24) and temporarily stored in a refrigerant storage tank (25) to a low pressure in the cycle of refrigeration; and en el que el tanque de almacenamiento de refrigerante (25) está proporcionado entre el mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo (26);wherein the refrigerant storage tank (25) is provided between the upstream side expansion mechanism (24) and the downstream side expansion mechanism (26); en el que el aparato de refrigeración comprende además una parte de control (8) para realizar un control de operación, en donde el aparato de refrigeración (1) está configurado para controlar la operación de enfriamiento por medio de la parte de control (8), en el quewherein the refrigeration apparatus further comprises a control part (8) for performing an operation control, wherein the refrigeration apparatus (1) is configured to control the cooling operation by means of the control part (8) , in which el refrigerante descomprimido por el mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) hasta la presión intermedia en el ciclo de refrigeración se almacena en el tanque de almacenamiento de refrigerante (25) y un exceso de refrigerante producido durante la operación de enfriamiento debido a que la capacidad del intercambiador de calor exterior (23) es menor que la capacidad del intercambiador de calor interior (41), se aloja en el tanque de almacenamiento de refrigerante (25),The refrigerant decompressed by the upstream side expansion mechanism (24) to the intermediate pressure in the refrigeration cycle is stored in the refrigerant storage tank (25) and excess refrigerant produced during the cooling operation because the capacity of the outdoor heat exchanger (23) is less than the capacity of the indoor heat exchanger (41), it is housed in the refrigerant storage tank (25), el aparato de refrigeración comprende además una unidad exterior (2), una unidad interior (4) y un tubo de comunicación de líquido refrigerante (5), en el que se proporcionan el intercambiador de calor exterior (23), el mecanismo de expansión del lado aguas arriba (24) y el mecanismo de expansión del lado aguas abajo (26) en la unidad exterior (2), y se proporciona el intercambiador de calor interior (41) en la unidad interior (4), y la unidad interior (4) y la unidad exterior (2) están conectadas a través del tubo de comunicación de líquido refrigerante (5);The refrigeration apparatus further comprises an outdoor unit (2), an indoor unit (4) and a refrigerant liquid communication pipe (5), in which the outdoor heat exchanger (23), the expansion mechanism of the upstream side (24) and the downstream side expansion mechanism (26) in the outdoor unit (2), and the indoor heat exchanger (41) is provided in the indoor unit (4), and the indoor unit ( 4) and the outdoor unit (2) are connected through the refrigerant liquid communication pipe (5); en el que el refrigerante es R32,in which the refrigerant is R32, el intercambiador de calor exterior (23) es un intercambiador de calor de placas que tiene una pluralidad de tubos planos dispuestos para superponerse separados por espacios, y aletas que tienen orificios formados en las mismas donde se insertan los tubos planos, ythe outdoor heat exchanger (23) is a plate heat exchanger having a plurality of flat tubes arranged to overlap separated by spaces, and fins having holes formed therein where the flat tubes are inserted, and en el que el aparato de refrigeración comprende un mecanismo de conmutación (22) para cambiar la dirección del flujo de refrigerante en el aparato de refrigeración.wherein the refrigeration apparatus comprises a switching mechanism (22) for changing the direction of the flow of refrigerant in the refrigeration apparatus. 2. El aparato de refrigeración (1) de la reivindicación 1, en el que2. The refrigeration apparatus (1) of claim 1, wherein el intercambiador de calor interior (41) es un intercambiador de calor de tipo de tubos aletados.The indoor heat exchanger (41) is a finned tube type heat exchanger. 3. El aparato de refrigeración (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, provisto además de:The refrigeration apparatus (1) according to any of claims 1 and 2, further provided with: un tubo de derivación (30) para conducir un componente gaseoso del refrigerante acumulado en el tanque de almacenamiento de refrigerante (25) al compresor (21) o a un tubo de refrigerante en un lado de admisión del compresor.a bypass tube (30) for conducting a gaseous component of the accumulated refrigerant in the refrigerant storage tank (25) to the compressor (21) or to a refrigerant tube on an intake side of the compressor. 4. El aparato de refrigeración (1) según la reivindicación 3, en el queThe refrigeration apparatus (1) according to claim 3, wherein el tubo de derivación (30) tiene un mecanismo de ajuste del caudal (30a).The bypass tube (30) has a flow adjustment mechanism (30a). 5. El aparato de refrigeración (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el queThe refrigeration apparatus (1) according to any one of claims 1 to 4, wherein el tanque de almacenamiento de refrigerante (25) es un separador gas - líquido. the refrigerant storage tank (25) is a gas-liquid separator.
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