JP2010196953A - ヒートポンプシステム - Google Patents

ヒートポンプシステム Download PDF

Info

Publication number
JP2010196953A
JP2010196953A JP2009041322A JP2009041322A JP2010196953A JP 2010196953 A JP2010196953 A JP 2010196953A JP 2009041322 A JP2009041322 A JP 2009041322A JP 2009041322 A JP2009041322 A JP 2009041322A JP 2010196953 A JP2010196953 A JP 2010196953A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
usage
heat
heat source
refrigerant
hot water
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2009041322A
Other languages
English (en)
Inventor
Masahiro Honda
雅裕 本田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Daikin Industries Ltd filed Critical Daikin Industries Ltd
Priority to JP2009041322A priority Critical patent/JP2010196953A/ja
Priority to CN2010800095942A priority patent/CN102326038B/zh
Priority to KR1020117022100A priority patent/KR101372594B1/ko
Priority to AU2010219253A priority patent/AU2010219253B2/en
Priority to PCT/JP2010/001181 priority patent/WO2010098070A1/ja
Priority to EP10745957.0A priority patent/EP2402685B1/en
Priority to US13/202,628 priority patent/US8650897B2/en
Publication of JP2010196953A publication Critical patent/JP2010196953A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
    • F25B29/003Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the compression type system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/08Hot-water central heating systems in combination with systems for domestic hot-water supply
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/18Hot-water central heating systems using heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H6/00Combined water and air heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B7/00Compression machines, plants or systems, with cascade operation, i.e. with two or more circuits, the heat from the condenser of one circuit being absorbed by the evaporator of the next circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/003Indoor unit with water as a heat sink or heat source
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/006Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for two pipes connecting the outdoor side to the indoor side with multiple indoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/007Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for three pipes connecting the outdoor side to the indoor side with multiple indoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • F25B2313/0231Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units with simultaneous cooling and heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/027Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means
    • F25B2313/02741Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using one four-way valve
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/12Hot water central heating systems using heat pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

【課題】水媒体を加熱する給湯運転を行う利用ユニットと空気媒体の冷却や加熱を行う利用ユニットとが両者に共通の熱源ユニットに接続されたヒートポンプシステムにおいて、所望の運転に適した温調モードの切り換えが行われるようにする。
【解決手段】ヒートポンプシステム1は、水媒体を加熱する給湯運転を行う第1利用ユニット4aと空気媒体の冷却又は加熱する冷暖房運転を行う第2利用ユニット10aとが、個別に給湯運転、冷房運転又は暖房運転を選択して運転できない状態で、両者に共通の熱源ユニット2に接続された構成を有しており、第1利用側コントローラ77aが指令している温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することが可能である。
【選択図】図1

Description

本発明は、ヒートポンプシステム、特に、水媒体を加熱する給湯運転を行う利用ユニットと空気媒体の冷却や加熱を行う利用ユニットとが両者に共通の熱源ユニットに接続されたヒートポンプシステムに関する。
従来より、特許文献1(特開2000−46417号公報)に示されるような、床暖房パネルが接続された温水熱交換器と室内暖房を行う室内熱交換器とを有するヒートポンプ式温水床暖房装置がある。このようなヒートポンプ式温水床暖房装置は、主として、温水熱交換器と室内熱交換器とが両者に共通の圧縮機、四路弁及び室外熱交換器等に接続されることによって構成されている。
上記従来のヒートポンプ式温水床暖房装置を室内熱交換器による室内の冷暖房として使用するとともに、床暖房パネルとともに又は床暖房パネルに代えて貯湯ユニットを温水熱交換器に接続して給湯にも使用することが考えられる。この場合には、空気の冷却/加熱による室内の冷暖房と水の加熱による床暖房等を含む給湯という目的の違いを考慮して、室内の冷暖房用のコントローラ及び給湯用のコントローラを設けるとともに、両コントローラの一方に四路弁の操作を行う機能を持たせるか、又は、四路弁の操作を行うための集中コントローラを設けて、室内冷房、室内暖房、又は、給湯を切り換える際に四路弁の操作を行う必要がある。しかし、ユーザーは、このようなヒートポンプシステムを、単に、冷暖房装置と給湯装置とが併存したものと受け取ってしまうため、四路弁の操作の必要性を認識できず、四路弁の操作を忘れたり、操作ミスを生じるおそれがあり、また、四路弁の操作も煩雑である。
このように、水媒体を加熱する給湯運転を行う利用ユニットと空気媒体の冷却や加熱を行う利用ユニットとが両者に共通の熱源ユニットに接続されたヒートポンプシステムでは、各利用ユニット自体の操作だけでなく、四路弁の切換状態というシステム全体の温調モードの切り換えが必要となるため、操作が煩雑になり、また、温調モードの切り換え忘れや切り換えミスによって、所望の運転を行うことができないおそれがある。
本発明の課題は、水媒体を加熱する給湯運転を行う利用ユニットと空気媒体の冷却や加熱を行う利用ユニットとが両者に共通の熱源ユニットに接続されたヒートポンプシステムにおいて、所望の運転に適した温調モードの切り換えが行われるようにすることにある。
第1の発明にかかるヒートポンプシステムは、熱源ユニットと、熱源ユニットに接続された第1利用ユニット及び第2利用ユニットとを備えている。熱源ユニットは、冷媒を圧縮する圧縮機と、熱源側熱交換器と、熱源側熱交換器を冷媒の放熱器として機能させる放熱運転状態と熱源側熱交換器を冷媒の蒸発器として機能させる蒸発運転状態とを切り換えることが可能な熱源側切換機構とを有している。第1利用ユニットは、熱源側切換機構が蒸発運転状態において冷媒の放熱器として機能する第1利用側熱交換器を有しており、第1利用側熱交換器における冷媒の放熱によって水媒体を加熱する給湯運転を行うことが可能である。第2利用ユニットは、熱源側切換機構が放熱運転状態において冷媒の蒸発器として機能し、熱源側切換機構が蒸発運転状態において冷媒の放熱器として機能する第2利用側熱交換器を有しており、第2利用側熱交換器における冷媒の蒸発によって空気媒体を冷却する冷房運転を行い、第2利用側熱交換器における冷媒の放熱によって空気媒体を加熱する暖房運転を行うことが可能である。そして、このヒートポンプシステムは、第1利用ユニット及び第2利用ユニットは、個別に給湯運転、冷房運転又は暖房運転を選択して運転できないものであり、第1利用ユニットに指令を行う第1利用側コントローラ、第2利用ユニットに指令を行う第2利用側コントローラ、又は、第1利用側コントローラ及び第2利用側コントローラとは別の集中コントローラが指令している温調モードとしての熱源側切換機構の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することが可能である。
このヒートポンプシステムでは、第1利用ユニットに指令を行う第1利用側コントローラ、第2利用ユニットに指令を行う第2利用側コントローラ、又は、第1利用側コントローラ及び第2利用側コントローラとは別の集中コントローラによって、例えば、給湯運転のみを行う場合には、温調モードを蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラの指令によって第1利用ユニットの運転が行われ、冷房運転のみを行う場合には、温調モードを放熱運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラの指令によって第2利用ユニットの運転が行われ、暖房運転のみを行う場合には、温調モードを蒸発運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラの指令によって第2利用ユニットの運転が行われ、給湯運転とともに暖房運転を行う場合には、温調モードを蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラの指令によって第1利用ユニットの運転が行われるとともに第2利用側コントローラの指令によって第2利用ユニットの運転が行われる。そして、温調モードを放熱運転状態に切り換えたままでは、給湯運転や暖房運転を行うことができず、また、温調モードを蒸発運転状態に切り換えたままでは、冷房運転を行うことができない。
このように、第1利用ユニット及び第2利用ユニットにおいて所望の運転を行うためには、第1利用側コントローラから第1利用ユニットへの給湯運転の指令や第2利用側コントローラから第2利用ユニットへの冷房運転又は暖房運転の指令だけでなく、第1及び第2利用ユニットに共通の熱源ユニットにおける運転状態を決定する熱源側切換機構の切換状態である温調モードの切り換えが必要であり、その意味において、このヒートポンプシステムは、第1利用ユニット及び第2利用ユニットが個別に給湯運転、冷房運転又は暖房運転を選択して運転できないものとなっている。
そこで、このヒートポンプシステムでは、第1利用ユニットに指令を行う第1利用側コントローラ、第2利用ユニットに指令を行う第2利用側コントローラ、又は、第1利用側コントローラ及び第2利用側コントローラとは別の集中コントローラが指令している温調モードとしての熱源側切換機構の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することを可能にしている。
これにより、このヒートポンプシステムでは、例えば、温調モードが放熱運転状態に切り換えられた状態において給湯運転を行う場合には、温調モードが蒸発運転状態に切り換えられる等のように、ユーザーが温調モードを切り換える操作(指令)を行うことなく、所望の運転に適した温調モードに切り換えを行うことができる。
第2の発明にかかるヒートポンプシステムは、第1の発明にかかるヒートポンプシステムにおいて、温調モードが放熱運転状態になっている際において、第1利用側コントローラから第1利用ユニットに給湯運転が指令された場合には、温調モードを蒸発運転状態に切り換えて、第1利用ユニットの給湯運転を行う運転である優先給湯運転を行う。
このヒートポンプシステムでは、温調モードが放熱運転状態になっている際において、第1利用側コントローラから第1利用ユニットに給湯運転が指令された場合には、温調モードを放熱運転状態から蒸発運転状態に切り換えることで、第1利用ユニットの給湯運転を行うことができるため、夏期等の冷房運転が必要な運転条件においても、ユーザーが温調モードを蒸発運転状態に切り換えする操作(指令)を行うことなく、必要に応じて給湯運転を行うことができる。
第3の発明にかかるヒートポンプシステムは、第2の発明にかかるヒートポンプシステムにおいて、優先給湯運転中は、第2利用ユニットの冷房運転を禁止する。
優先給湯運転を行うために、温調モードを放熱運転状態から蒸発運転状態に切り換えると、第2利用ユニットが暖房運転を行う状態に切り換えられることになり、優先給湯運転が開始されるまで第2利用ユニットが冷房運転を行っていた場合には、第2利用ユニットが暖房運転を行う状態になり、また、優先給湯運転中に第2利用側コントローラから第2利用ユニットに冷房運転が指令された場合に暖房運転を開始してしまうため、室内の快適性が損なわれて好ましくない。
そこで、このヒートポンプシステムでは、優先給湯運転を行う際には、第2利用ユニットの冷房運転を禁止するようにしている。
これにより、このヒートポンプシステムでは、優先給湯運転を行う際に、室内の快適性が損なわれることを防ぐことができる。
第4の発明にかかるヒートポンプシステムは、第3の発明にかかるヒートポンプシステムにおいて、第2利用ユニットは、第2利用側熱交換器に空気媒体を供給する利用側ファンをさらに有しており、第2利用側コントローラから冷房運転が指令されている第2利用ユニットについては、優先給湯運転中は、冷房運転を停止した状態で利用側ファンを運転する。
このヒートポンプシステムでは、優先給湯運転において、第2利用ユニットの冷房運転を禁止するため、この際に、第2利用側コントローラから冷房運転が指令されている第2利用ユニットについて、利用側ファンの運転も停止してしまうと、ユーザーが第2利用ユニットの故障が発生したものと誤解するおそれがある。
そこで、このヒートポンプシステムでは、第2利用側コントローラから冷房運転が指令されている第2利用ユニットについては、優先給湯運転中は、冷房運転を停止した状態で利用側ファンを運転するようにしている。
これにより、このヒートポンプシステムでは、優先給湯運転を行うことでユーザーが第2利用ユニットの故障が発生したものと誤解しないようにすることができる。
第5の発明にかかるヒートポンプシステムは、第4の発明にかかるヒートポンプシステムにおいて、第2利用側コントローラは、優先給湯運転における第2利用ユニットの冷房運転の停止中においても、冷房運転中である旨の表示を維持する。
このヒートポンプシステムでは、優先給湯運転において、第2利用ユニットの冷房運転を停止することに連動して、第2利用側コントローラにおける第2利用ユニットの運転状態の表示を変更してしまうと、ユーザーが第2利用ユニットの故障が発生したものと誤解するおそれがある。
そこで、このヒートポンプシステムでは、優先給湯運転における第2利用ユニットの冷房運転の停止中においても、第2利用側コントローラが冷房運転中である旨の表示を維持するようにしている。
これにより、このヒートポンプシステムでは、優先給湯運転を行うことでユーザーが第2利用ユニットの故障が発生したものと誤解しないようにすることができる。
第6の発明にかかるヒートポンプシステムは、第1〜第5の発明のいずれかにかかるヒートポンプシステムにおいて、温調モードの切り換えは、指令された温調モード及び外気温度の少なくとも1つに基づいて行われる。
このヒートポンプシステムでは、温調モードの切り換えを指令された温調モード及び外気温度の少なくとも1つに基づいて行うようにしているため、温調モードの切り換えを適切に行うことができる。
第7の発明にかかるヒートポンプシステムは、第1〜第6の発明のいずれかにかかるヒートポンプシステムにおいて、第1利用ユニットは、熱源側切換機構が放熱運転状態において、第2利用側熱交換器を冷媒の蒸発器として機能させるとともに、第1利用側熱交換器を冷媒の放熱器として機能させることが可能となるように、熱源ユニットに接続されている。
このヒートポンプシステムでは、温調モードが放熱運転状態であっても、第2利用側熱交換器を冷媒の蒸発器として機能させるとともに、第1利用側熱交換器を冷媒の放熱器として機能させることが可能となるように、熱源ユニットに接続されているため、給湯運転とともに冷房運転を行う排熱給湯運転を行う場合には、温調モードを放熱運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラの指令によって第1利用ユニットの運転が行われるとともに第2利用側コントローラの指令によって第2利用ユニットの運転が行われる。
しかし、このような排熱給湯運転を行う場合には、第2利用側熱交換器における蒸発負荷に見合う分の第1利用側熱交換器における放熱負荷によって給湯運転が行われることになるため、所望の給湯負荷をまかなうことができないこともあり、この場合には、温調モードを蒸発運転状態に切り換えて給湯運転を行う必要がある。また、春期や秋期等には、必要に応じて冷房運転や暖房運転を行うこともあり、この場合にも、温調モードの切り換えが必要である。
このように、このヒートポンプシステムのような、排熱給湯運転を行うことが可能な構成であっても、温調モードの切り換えが必要であり、その意味において、このヒートポンプシステムも、第1利用ユニット及び第2利用ユニットが個別に給湯運転、冷房運転又は暖房運転を選択して運転できないものであるといえる。
そこで、このヒートポンプシステムにおいても、第1利用ユニットに指令を行う第1利用側コントローラ、第2利用ユニットに指令を行う第2利用側コントローラ、又は、第1利用側コントローラ及び第2利用側コントローラとは別の集中コントローラが指令している温調モードとしての熱源側切換機構の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することを可能にしている。
これにより、このヒートポンプシステムでは、ユーザーが温調モードを切り換える操作(指令)を行うことなく、所望の運転に適した温調モードに切り換えを行うことができる。
第8の発明にかかるヒートポンプシステムは、第1〜第7の発明のいずれかにかかるヒートポンプシステムにおいて、温調モードの切り換えは、第2利用側コントローラによって行われる。
このヒートポンプシステムでは、指令された温調モードとは異なる温調モードに切り換えて運転することを可能にすることができればよいため、基本的には、第1利用側コントローラ、第2利用側コントローラ、又は、集中コントローラのいずれに温調モードの切り換えを行わせるようにしてもよい。
しかし、集中コントローラに温調モードの切り換えを行わせるようにすると、例えば、温調モードが蒸発運転状態に切り換えられたままで放置されると、夏期等の冷房運転が必要な運転条件においては、第2利用ユニットの冷房運転が行われる毎に、温調モードが放熱運転状態に切り換えられることになり、また、温調モードが放熱運転状態に切り換えられたままで放置されると、冬期等の暖房運転が必要な運転条件においては、第2利用ユニットの暖房運転が行われる毎に、温調モードが蒸発運転状態に切り換えられることになり、温調モードの切り換えが頻繁に行われることになってしまう。また、第1利用側コントローラに温調モードの切り換えを行わせるようにすると、温調モードが蒸発運転状態に切り換えられたままで放置されることがほとんどであるため、夏期等の冷房運転が必要な運転条件においては、第2利用ユニットの冷房運転が行われる毎に、温調モードが放熱運転状態に切り換えられることになってしまい、温調モードの切り換えが頻繁に行われることになってしまう。このように、第1利用側コントローラや集中コントローラに温調モードの切り換えを行わせるようにすると、温調モードの切り換えが頻繁に行われるおそれがあり、好ましくない。
そこで、このヒートポンプシステムでは、温調モードの切り換えを第2利用側コントローラによって行うようにすることで、夏期等の冷房運転が必要な運転条件においては、温調モードが放熱運転状態に切り換えられた状態が維持され、また、冬期等の暖房運転が必要な運転条件においては、温調モードが蒸発運転状態に切り換えられた状態が維持されるようになる。
これにより、このヒートポンプシステムでは、温調モードの切り換えが頻繁に行われることを防ぐことができる。
以上の説明に述べたように、本発明によれば、以下の効果が得られる。
第1の発明では、ユーザーが温調モードを切り換える操作(指令)を行うことなく、所望の運転に適した温調モードに切り換えを行うことができる。
第2の発明では、夏期等の冷房運転が必要な運転条件においても、ユーザーが温調モードを蒸発運転状態に切り換えする操作(指令)を行うことなく、必要に応じて給湯運転を行うことができる。
第3の発明では、優先給湯運転を行う際に、室内の快適性が損なわれることを防ぐことができる。
第4の発明では、優先給湯運転を行うことでユーザーが第2利用ユニットの故障が発生したものと誤解しないようにすることができる。
第5の発明では、優先給湯運転を行うことでユーザーが第2利用ユニットの故障が発生したものと誤解しないようにすることができる。
第6の発明では、温調モードの切り換えを適切に行うことができる。
第7の発明では、ユーザーが温調モードを切り換える操作(指令)を行うことなく、所望の運転に適した温調モードに切り換えを行うことができる。
第8の発明では、温調モードの切り換えが頻繁に行われることを防ぐことができる。
本発明の第1実施形態にかかるヒートポンプシステムの概略構成図である。 第1実施形態及び第2実施形態における温調モード切り換え制御の制御ロジックである。 本発明の第2実施形態にかかるヒートポンプシステムの概略構成図である。 本発明の第3実施形態にかかるヒートポンプシステムの概略構成図である。 第3実施形態及び第4実施形態における温調モード切り換え制御の制御ロジックである。 本発明の第4実施形態にかかるヒートポンプシステムの概略構成図である。 本発明の他の実施形態にかかるヒートポンプシステムの概略構成図である。
以下、本発明にかかるヒートポンプシステムの実施形態について、図面に基づいて説明する。
(第1実施形態)
<構成>
−全体−
図1は、本発明の第1実施形態にかかるヒートポンプシステム1の概略構成図である。ヒートポンプシステム1は、蒸気圧縮式のヒートポンプサイクルを利用して水媒体を加熱する運転等を行うことが可能な装置である。
ヒートポンプシステム1は、主として、熱源ユニット2と、第1利用ユニット4aと、第2利用ユニット10a、10bと、液冷媒連絡管13と、ガス冷媒連絡管14と、貯湯ユニット8aと、温水暖房ユニット9aと、水媒体連絡管15aと、水媒体連絡管16aとを備えており、熱源ユニット2と第1利用ユニット4aと第2利用ユニット10a、10bとが冷媒連絡管13、14を介して接続されることによって、熱源側冷媒回路20を構成し、第1利用ユニット4aと貯湯ユニット8aと温水暖房ユニット9aとが水媒体連絡管15a、16aを介して接続されることによって、水媒体回路80aを構成している。熱源側冷媒回路20には、HFC系冷媒の一種であるHFC−410Aが熱源側冷媒として封入されており、また、HFC系冷媒に対して相溶性を有するエステル系又はエーテル系の冷凍機油が熱源側圧縮機22(後述)の潤滑のために封入されている。また、水媒体回路80aには、水媒体としての水が循環するようになっている。
−熱源ユニット−
熱源ユニット2は、屋外に設置されており、冷媒連絡管13、14を介して利用ユニット4aに接続されており、熱源側冷媒回路20の一部を構成している。
熱源ユニット2は、主として、熱源側圧縮機21と、油分離機構22と、熱源側切換機構23と、熱源側熱交換器24と、熱源側膨張機構25と、吸入戻し管26と、過冷却器27と、熱源側アキュムレータ28と、液側閉鎖弁29と、ガス側閉鎖弁30とを有している。
熱源側圧縮機21は、熱源側冷媒を圧縮する機構であり、ここでは、ケーシング(図示せず)内に収容されたロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素(図示せず)が、同じくケーシング内に収容された熱源側圧縮機モータ21aによって駆動される密閉式圧縮機が採用されている。この熱源側圧縮機21のケーシング内には、圧縮要素において圧縮された後の熱源側冷媒が充満する高圧空間(図示せず)が形成されており、この高圧空間には、冷凍機油が溜められている。熱源側圧縮機モータ21aは、インバータ装置(図示せず)によって、その回転数(すなわち、運転周波数)を可変でき、これにより、熱源側圧縮機21の容量制御が可能になっている。
油分離機構22は、熱源側圧縮機21から吐出された熱源側冷媒中に含まれる冷凍機油を分離して熱源側圧縮機の吸入に戻すための機構であり、主として、熱源側圧縮機21の熱源側吐出管21bに設けられた油分離器22aと、油分離器22aと熱源側圧縮機21の熱源側吸入管21cとを接続する油戻し管22bとを有している。油分離器22aは、熱源側圧縮機21から吐出された熱源側冷媒中に含まれる冷凍機油を分離する機器である。油戻し管22bは、キャピラリチューブを有しており、油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油を熱源側圧縮機21の熱源側吸入管21cに戻す冷媒管である。
熱源側切換機構23は、熱源側熱交換器24を熱源側冷媒の放熱器として機能させる熱源側放熱運転状態と熱源側熱交換器24を熱源側冷媒の蒸発器として機能させる熱源側蒸発運転状態とを切り換え可能な四路切換弁であり、熱源側吐出管21bと、熱源側吸入管21cと、熱源側熱交換器24のガス側に接続された第1熱源側ガス冷媒管23aと、ガス側閉鎖弁30に接続された第2熱源側ガス冷媒管23bとに接続されている。そして、熱源側切換機構23は、熱源側吐出管21bと第1熱源側ガス冷媒管23aとを連通させるとともに、第2熱源側ガス冷媒管23bと熱源側吸入管21cとを連通(熱源側放熱運転状態に対応、図1の熱源側切換機構23の実線を参照)したり、熱源側吐出管21bと第2熱源側ガス冷媒管23bとを連通させるとともに、第1熱源側ガス冷媒管23aと熱源側吸入管21cとを連通(熱源側蒸発運転状態に対応、図1の熱源側切換機構23の破線を参照)する切り換えを行うことが可能である。尚、熱源側切換機構23は、四路切換弁に限定されるものではなく、例えば、複数の電磁弁を組み合わせる等によって、上述と同様の熱源側冷媒の流れの方向を切り換える機能を有するように構成したものであってもよい。
熱源側熱交換器24は、熱源側冷媒と室外空気との熱交換を行うことで熱源側冷媒の放熱器又は蒸発器として機能する熱交換器であり、その液側に熱源側液冷媒管24aが接続されており、そのガス側に第1熱源側ガス冷媒管23aが接続されている。この熱源側熱交換器24において熱源側冷媒と熱交換を行う室外空気は、熱源側ファンモータ32aによって駆動される熱源側ファン32によって供給されるようになっている。
熱源側膨張弁25は、熱源側熱交換器24を流れる熱源側冷媒の減圧等を行う電動膨張弁であり、熱源側液冷媒管24aに設けられている。
吸入戻し管26は、熱源側液冷媒管24aを流れる熱源側冷媒の一部を分岐して熱源側圧縮機21の吸入に戻す冷媒管であり、ここでは、その一端が熱源側液冷媒管24aに接続されており、その他端が熱源側吸入管21cに接続されている。そして、吸入戻し管26には、開度制御が可能な吸入戻し膨張弁26aが設けられている。この吸入戻し膨張弁26aは、電動膨張弁からなる。
過冷却器27は、熱源側液冷媒管24aを流れる熱源側冷媒と吸入戻し管26を流れる熱源側冷媒(より具体的には、吸入戻し膨張弁26aによって減圧された後の冷媒)との熱交換を行う熱交換器である。
熱源側アキュムレータ28は、熱源側吸入管21cに設けられており、熱源側冷媒回路20を循環する熱源側冷媒を熱源側吸入管21cから熱源側圧縮機21に吸入される前に一時的に溜めるための容器である。
液側閉鎖弁29は、熱源側液冷媒管24aと液冷媒連絡管13との接続部に設けられた弁である。ガス側閉鎖弁30は、第2熱源側ガス冷媒管23bとガス冷媒連絡管14との接続部に設けられた弁である。
また、熱源ユニット2には、各種のセンサが設けられている。具体的には、熱源ユニット2には、熱源側圧縮機21の吸入における熱源側冷媒の圧力である熱源側吸入圧力Ps1を検出する熱源側吸入圧力センサ33と、熱源側圧縮機21の吐出における熱源側冷媒の圧力である熱源側吐出圧力Pd1を検出する熱源側吐出圧力センサ34と、熱源側熱交換器24の液側における熱源側冷媒の温度である熱源側熱交換器温度Thxを検出する熱源側熱交温度センサ35と、外気温度Toを検出する外気温度センサ36とが設けられている。
−液冷媒連絡管−
液冷媒連絡管13は、液側閉鎖弁29を介して熱源側液冷媒管24aに接続されており、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態において熱源側冷媒の放熱器として機能する熱源側熱交換器24の出口から熱源ユニット2外に熱源側冷媒を導出することが可能で、かつ、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態において熱源ユニット2外から熱源側冷媒の蒸発器として機能する熱源側熱交換器24の入口に熱源側冷媒を導入することが可能な冷媒管である。
−ガス冷媒連絡管−
ガス冷媒連絡管14は、ガス側閉鎖弁30を介して第2熱源側ガス冷媒管23bに接続されており、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態において熱源ユニット2外から熱源側圧縮機21の吸入に熱源側冷媒を導入することが可能で、かつ、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態において熱源側圧縮機21の吐出から熱源ユニット2外に熱源側冷媒を導出することが可能な冷媒管である。
−第1利用ユニット−
第1利用ユニット4aは、屋内に設置されており、冷媒連絡管13、14を介して熱源ユニット2及び第2利用ユニット10a、10bに接続されており、熱源側冷媒回路20の一部を構成している。また、第1利用ユニット4aは、水媒体連絡管15a、16aを介して貯湯ユニット8a及び温水暖房ユニット9aに接続されており、水媒体回路80aの一部を構成している。
第1利用ユニット4aは、主として、第1利用側熱交換器41aと、第1利用側流量調節弁42aと、循環ポンプ43aとを有している。
第1利用側熱交換器41aは、熱源側冷媒と水媒体との熱交換を行うことで熱源側冷媒の放熱器として機能する熱交換器であり、その熱源側冷媒が流れる流路の液側には、第1利用側液冷媒管45aが接続されており、その熱源側冷媒が流れる流路のガス側には、第1利用側ガス冷媒管54aが接続されており、その水媒体が流れる流路の入口側には、第1利用側水入口管47aが接続されており、その水媒体が流れる流路の出口側には、第1利用側水出口管48aが接続されている。第1利用側液冷媒管45aには、液冷媒連絡管13が接続されており、第1利用側ガス冷媒管54aには、ガス冷媒連絡管14が接続されており、第1利用側水入口管47aには、水媒体連絡管15aが接続されており、第1利用側水出口管48aには、水媒体連絡管16aが接続されている。
第1利用側流量調節弁42aは、開度制御を行うことで第1利用側熱交換器41aを流れる熱源側冷媒の流量を可変することが可能な電動膨張弁であり、第1利用側液冷媒管45aに設けられている。
循環ポンプ43aは、水媒体の昇圧を行う機構であり、ここでは、遠心式や容積式のポンプ要素(図示せず)が循環ポンプモータ44aによって駆動されるポンプが採用されている。循環ポンプ43aは、第1利用側水出口管48aに設けられている。循環ポンプモータ44aは、インバータ装置(図示せず)によって、その回転数(すなわち、運転周波数)を可変でき、これにより、循環ポンプ43aの容量制御が可能になっている。
これにより、第1利用ユニット4aは、第1利用側熱交換器41aをガス冷媒連絡管13から導入される熱源側冷媒の放熱器として機能させることで、第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した熱源側冷媒を液冷媒連絡管13に導出し、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって水媒体を加熱する給湯運転を行うことが可能になっている。
また、第1利用ユニット4aには、各種のセンサが設けられている。具体的には、第1利用ユニット4aには、第1利用側熱交換器41aの液側における熱源側冷媒の温度である第1利用側冷媒温度Tsc1を検出する第1利用側熱交温度センサ50aと、第1利用側熱交換器41aの入口における水媒体の温度である水媒体入口温度Twrを検出する水媒体出口温度センサ51aと、第1利用側熱交換器41aの出口における水媒体の温度である水媒体出口温度Twlを検出する水媒体出口温度センサ52aとが設けられている。
−貯湯ユニット−
貯湯ユニット8aは、屋内に設置されており、水媒体連絡管15a、16aを介して第1利用ユニット4aに接続されており、水媒体回路80aの一部を構成している。
貯湯ユニット8aは、主として、貯湯タンク81aと、熱交換コイル82aとを有している。
貯湯タンク81aは、給湯に供される水媒体としての水を溜める容器であり、その上部には、蛇口やシャワー等に温水となった水媒体を送るための給湯管83aが接続されており、その下部には、給湯管83aによって消費された水媒体の補充を行うための給水管84aが接続されている。
熱交換コイル82aは、貯湯タンク81a内に設けられており、水媒体回路80aを循環する水媒体と貯湯タンク81a内の水媒体との熱交換を行うことで貯湯タンク81a内の水媒体の加熱器として機能する熱交換器であり、その入口には、水媒体連絡管16aが接続されており、その出口には、水媒体連絡管15aが接続されている。
これにより、貯湯ユニット8aは、第1利用ユニット4aにおいて加熱された水媒体回路80aを循環する水媒体によって貯湯タンク81a内の水媒体を加熱して温水として溜めることが可能になっている。尚、ここでは、貯湯ユニット8aとして、第1利用ユニット4aにおいて加熱された水媒体との熱交換によって加熱された水媒体を貯湯タンクに溜める型式の貯湯ユニットを採用しているが、第1利用ユニット4aにおいて加熱された水媒体を貯湯タンクに溜める型式の貯湯ユニットを採用してもよい。
また、貯湯ユニット8aには、各種のセンサが設けられている。具体的には、貯湯ユニット8aには、貯湯タンク81aに溜められる水媒体の温度である貯湯温度Twhを検出するための貯湯温度センサ85aが設けられている。
−温水暖房ユニット−
温水暖房ユニット9aは、屋内に設置されており、水媒体連絡管15a、16aを介して第1利用ユニット4aに接続されており、水媒体回路80aの一部を構成している。
温水暖房ユニット9aは、主として、熱交換パネル91aを有しており、ラジエータや床暖房パネル等を構成している。
熱交換パネル91aは、ラジエータの場合には、室内の壁際等に設けられ、床暖房パネルの場合には、室内の床下等に設けられており、水媒体回路80aを循環する水媒体の放熱器として機能する熱交換器であり、その入口には、水媒体連絡管16aが接続されており、その出口には、水媒体連絡管15aが接続されている。
−水媒体連絡管−
水媒体連絡管15aは、貯湯ユニット8aの熱交換コイル82aの出口及び温水暖房ユニット9aの熱交換パネル91aの出口に接続されている。水媒体連絡管16aは、貯湯ユニット8aの熱交換コイル82aの入口及び温水暖房ユニット9aの熱交換パネル91aの入口に接続されている。水媒体連絡管16aには、水媒体回路80aを循環する水媒体を貯湯ユニット8a及び温水暖房ユニット9aの両方、又は、貯湯ユニット8a及び温水暖房ユニット9aのいずれか一方に供給するかの切り換えを行うことが可能な水媒体側切換機構161aが設けられている。この水媒体側切換機構161aは、三方弁からなる。
−第2利用ユニット−
第2利用ユニット10a、10bは、屋内に設置されており、冷媒連絡管13、14を介して熱源ユニット2に接続されており、熱源側冷媒回路20の一部を構成している。
第2利用ユニット10aは、主として、第2利用側熱交換器101aと第2利用側流量調節弁102aとを有している。
第2利用側熱交換器101aは、熱源側冷媒と空気媒体としての室内空気との熱交換を行うことで熱源側冷媒の放熱器又は蒸発器として機能する熱交換器であり、その液側に第2利用側液冷媒管103aが接続されており、そのガス側に第2利用側ガス冷媒管104aが接続されている。第2利用側液冷媒管103aには、液冷媒連絡管13が接続されており、第2利用側ガス冷媒管104aには、ガス冷媒連絡管14が接続されている。この第2利用側熱交換器101aにおいて熱源側冷媒と熱交換を行う空気媒体は、利用側ファンモータ106aによって駆動される利用側ファン105aによって供給されるようになっている。利用側ファンモータ106aは、インバータ装置(図示せず)によって、その回転数(すなわち、運転周波数)を可変でき、これにより、利用側ファン105aの容量制御が可能になっている。
第2利用側流量調節弁102aは、開度制御を行うことで第2利用側熱交換器101aを流れる熱源側冷媒の流量を可変することが可能な電動膨張弁であり、第2利用側液冷媒管103aに設けられている。
これにより、第2利用ユニット10aは、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態において、第2利用側熱交換器101aを液冷媒連絡管13から導入される熱源側冷媒の蒸発器として機能させることで、第2利用側熱交換器101aにおいて蒸発した熱源側冷媒をガス冷媒連絡管14に導出し、第2利用側熱交換器101aにおける熱源側冷媒の蒸発によって空気媒体を冷却する冷房運転を行うことが可能になっており、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態において第2利用側熱交換器101aがガス冷媒連絡管14から導入される熱源側冷媒の放熱器として機能して、第2利用側熱交換器101aにおいて放熱した熱源側冷媒を液冷媒連絡管13に導出し、第2利用側熱交換器101aにおける熱源側冷媒の放熱によって空気媒体を加熱する暖房運転を行うことが可能になっている。
また、第2利用ユニット10aには、各種のセンサが設けられている。具体的には、第2利用ユニット10aには、室内温度Trを検出する室内温度センサ107aが設けられている。
尚、第2利用ユニット10bの構成は、第2利用ユニット10aの構成と同様であるため、第2利用ユニット10bの構成については、第2利用ユニット10aの各部を示す符号の添字「a」の代わりに添字「b」を付して、各部の説明を省略する。
−第1利用側コントローラ−
また、ヒートポンプシステム1には、第1利用ユニット4aの給湯運転の制御設定や制御指令を行う第1利用側コントローラ77aが設けられており、ここでは、第1利用ユニット4aに通信可能に接続されている。
−第2利用側コントローラ−
また、ヒートポンプシステム1には、第2利用ユニット10aの冷房運転や暖房運転の制御設定や運転指令を行う第2利用側コントローラ108aが設けられており、第2利用ユニット10bの冷房運転や暖房運転の制御設定や運転指令を行う第2利用側コントローラ108bが設けられており、ここでは、第2利用ユニット10a、10bに通信可能に接続されている。
<動作>
次に、ヒートポンプシステム1の動作について説明する。
ヒートポンプシステム1の運転としては、第1利用ユニット4aの給湯運転(すなわち、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aの運転)のみを行う給湯運転と、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転のみを行う冷房運転と、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転のみを行う暖房運転と、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う給湯暖房運転とがある。
以下、ヒートポンプシステム1の4つの運転における動作について説明する。
−給湯運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態(図1の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26a及び第2利用側流量調節弁102a、102bが閉止された状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、熱源側切換機構23、第2熱源側ガス冷媒管23b及びガス側閉鎖弁30を通じて、熱源ユニット2からガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4aに送られる。第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側ガス冷媒管54aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、循環ポンプ43aによって水媒体回路80aを循環する水媒体と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた熱源側冷媒は、液側閉鎖弁29を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、吸入戻し管26に熱源側冷媒が流れていないため、熱交換を行うことなく、熱源側膨張弁25に送られる。熱源側膨張弁25に送られた熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25において減圧されて、低圧の気液二相状態になり、熱源側液冷媒管24aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。熱源側熱交換器24において蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第1熱源側ガス冷媒管23a及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、水媒体回路80aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。第1利用側熱交換器41aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。水媒体連絡管16aに送られた水媒体は、水媒体側切換機構161aを通じて、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。温水暖房ユニット9aに送られた水媒体は、熱交換パネル91aにおいて放熱し、これにより、室内の壁際等を加熱したり室内の床を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転のみを行う給湯運転における動作が行われる。
−冷房運転−
第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図1の熱源側切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられ、第1利用側流量調節弁42aが閉止された状態になる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側放熱運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(冷房運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、熱源側切換機構23及び第1熱源側ガス冷媒管23aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた高圧の熱源側冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って放熱する。熱源側熱交換器において放熱した高圧の熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、熱源側液冷媒管24aから吸入戻し管26に分岐された熱源側冷媒と熱交換を行って過冷却状態になるように冷却される。吸入戻し管26を流れる熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cに戻される。過冷却器27において冷却された熱源側冷媒は、熱源側液冷媒管24a及び液側閉鎖弁29を通じて、熱源ユニット2から液冷媒連絡管13に送られる。
液冷媒連絡管13に送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用ユニット10a、10b(ここでは、第2利用ユニット10a、10bの両方を冷房運転するものとして説明する)に送られる。第2利用ユニット10a、10bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102bに送られる。第2利用側流量調節弁102a、102bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102bにおいて減圧されて、低圧の気液二相状態になり、第2利用側液冷媒管103a、103bを通じて、第2利用側熱交換器101a、101bに送られる。第2利用側熱交換器101a、1010bに送られた低圧の熱源側冷媒は、第2利用側熱交換器101a、101bにおいて、利用側ファン105a、105bによって供給される空気媒体と熱交換を行って蒸発し、これにより、室内の冷房を行う。第2利用側熱交換器101a、101bにおいて蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第2利用側ガス冷媒管104a、104bを通じて、第2利用ユニット10a、10bからガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた低圧の熱源側冷媒は、ガス側閉鎖弁30、第2熱源側ガス冷媒管23b及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
このようにして、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転のみを行う冷房運転における動作が行われる。
−暖房運転−
第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図1の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26a及び第1利用側流量調節弁42aが閉止された状態になる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(暖房運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、熱源側切換機構23、第2熱源側ガス冷媒管23b及びガス側閉鎖弁30を通じて、熱源ユニット2からガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用ユニット10a、10b(ここでは、第2利用ユニット10a、10bの両方を暖房運転するものとして説明する)に送られる。第2利用ユニット10a、10bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側ガス冷媒管104a、104bを通じて、第2利用側熱交換器101a、101bに送られる。第2利用側熱交換器101a、101bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側熱交換器101a、101bにおいて、利用側ファン105a、105bによって供給される空気媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、室内の暖房を行う。第2利用側熱交換器101a、101bにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102b及び第2利用側液冷媒管103a、103bを通じて、第2利用ユニット10a、10bから液冷媒連絡管13に送られる。
液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた熱源側冷媒は、液側閉鎖弁29を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、吸入戻し管26に熱源側冷媒が流れていないため、熱交換を行うことなく、熱源側膨張弁25に送られる。熱源側膨張弁25に送られた熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25において減圧されて、低圧の気液二相状態になり、熱源側液冷媒管24aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。熱源側熱交換器24において蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第1熱源側ガス冷媒管23a及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
このようにして、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転のみを行う暖房運転における動作が行われる。
−給湯暖房運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態(図1の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26aが閉止された状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)と、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(暖房運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、熱源側切換機構23、第2熱源側ガス冷媒管23b及びガス側閉鎖弁30を通じて、熱源ユニット2からガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4a及び第2利用ユニット10a、10b(ここでは、第2利用ユニット10a、10bの両方を暖房運転するものとして説明する)に送られる。
第2利用ユニット10a、10bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側ガス冷媒管104a、104bを通じて、第2利用側熱交換器101a、101bに送られる。第2利用側熱交換器101a、101bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側熱交換器101a、101bにおいて、利用側ファン105a、105bによって供給される空気媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、室内の暖房を行う。第2利用側熱交換器101a、101bにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102b及び第2利用側液冷媒管103a、103bを通じて、第2利用ユニット10a、10bから液冷媒連絡管13に送られる。
第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側ガス冷媒管54aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
第2利用ユニット10a、10b及び第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、液冷媒連絡管13において合流して、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた熱源側冷媒は、液側閉鎖弁29を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、吸入戻し管26に熱源側冷媒が流れていないため、熱交換を行うことなく、熱源側膨張弁25に送られる。熱源側膨張弁25に送られた熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25において減圧されて、低圧の気液二相状態になり、熱源側液冷媒管24aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。熱源側熱交換器24において蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第1熱源側ガス冷媒管23a及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、水媒体回路80aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。第1利用側熱交換器41aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。水媒体連絡管16aに送られた水媒体は、水媒体側切換機構161aを通じて、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。温水暖房ユニット9aに送られた水媒体は、熱交換パネル91aにおいて放熱し、これにより、室内の壁際等を加熱したり室内の床を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う給湯暖房運転における動作が行われる。
このように、このヒートポンプシステム1では、温調モードを熱源側放熱運転状態に切り換えたままでは、給湯運転や暖房運転を行うことができず、また、温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えたままでは、冷房運転を行うことができない。すなわち、第1利用ユニット4a及び第2利用ユニット10a、10bにおいて所望の運転を行うためには、第1利用側コントローラ77aから第1利用ユニット4aへの給湯運転の指令や第2利用側コントローラ108a、108bから第2利用ユニット10a、10bへの冷房運転又は暖房運転の指令だけでなく、第1及び第2利用ユニット4a、10a、10bに共通の熱源ユニット2における運転状態を決定する熱源側切換機構23の切換状態である温調モードの切り換えが必要であり、その意味において、このヒートポンプシステム1は、第1利用ユニット4a及び第2利用ユニット10a、10bが個別に給湯運転、冷房運転又は暖房運転を選択して運転できないものとなっている。
−温調モード切り換え制御−
しかし、ユーザーは、このヒートポンプシステム1を、単に、第2利用ユニット10a、10bによる冷暖房装置と第1利用ユニット4a等による給湯装置とが併存したしたものと受け取ってしまうため、温調モードの切り換えの必要性を認識できず、温調モードの切り換えを忘れたり、切り換えミスを生じるおそれがあり、また、温調モードの切り換えも煩雑である。
そこで、このヒートポンプシステム1では、第2利用ユニット10a、10bに指令を行う第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つ(ここでは、第2利用側コントローラ108aとする)が指令している温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することが可能な温調モード切り換え制御を行うようにしている。
以下に、このヒートポンプシステム1における温調モード切り換え制御の制御ロジックについて、図2を用いて説明する。この温調モード切り換え制御では、温調モードが熱源側放熱運転状態になっている(すなわち、第2利用ユニット10a、10bが冷房運転しているか、冷房運転を行っていなくても、第2利用側コントローラ108aが温調モードを熱源側放熱運転状態になるように指令している)際において、第1利用側コントローラ77aから第1利用ユニット4aに給湯運転が指令された場合(したがって、温調モードを熱源側蒸発運転状態しなければならない場合)には、温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えて、第1利用ユニット4aの給湯運転を行う運転である優先給湯運転(ステップS7〜S9)が行われるようになっており、それ以外の場合には、指令されている温調モード(ここでは、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モード)における運転(ステップS1、S4)が行われるようになっている。
まず、ステップS1の運転状態、すなわち、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードにおける運転(図2では、この運転を「優先給湯運転=OFF」とする)が継続しているものとする。
次に、ステップS2において、条件Aを満たすかどうかを判定する。ここで、条件Aは、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードが熱源側放熱運転状態(図2では、この状態を「温調モード=冷房」とする)であり、かつ、所定の第3時間tm3が経過し(図2では、この状態を「tm3タイムアップ」とする)、かつ、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されたかどうか(図2では、この指令がなされた状態を「給湯運転要求=ON」とする)であり、これにより、温調モードが熱源側放熱運転状態になっている際に第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されたかどうかを判定する。ここで、時間tm3は、後述のステップS10において設定される時間である。そして、このステップS2において、条件Aを満たさないと判定された場合、すなわち、温調モードが熱源側蒸発運転状態である場合(図2では、この状態を「温調モード≠冷房」とする)、又は、第3時間tm3が経過していない場合、又は、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されていない場合(すなわち、「給湯運転要求=OFF」)には、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードにおける運転(すなわち、「優先給湯運転=OFF」)を継続し、条件Aを満たすと判定された場合には、温調モードが熱源側放熱運転状態にあるにもかかわらず、給湯運転が指令された状態、すなわち、第1利用側コントローラ77aからの給湯運転の指令にしたがって第1利用ユニット4aの運転を開始しても水媒体を加熱することはできない状態となっているため、優先給湯運転(ステップS7〜S9)に向けて、ステップS3以降の処理に移行する。
次に、ステップS3、S4では、条件Aを満たす場合ではあるが、すぐに、優先給湯運転(ステップS7〜S9)に移行するのではなく、ステップS3において、所定の第1時間tm1のカウントを開始し、ステップS1と同じく、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードにおける運転(すなわち、「優先給湯運転=OFF」)を継続する。ここで、第1時間tm1は、ステップS2の処理が終了してからステップS5、S6の処理が行われるまでの時間間隔に相当するものであり、数分から10分程度に設定される。
次に、ステップS5において、条件Bを満たすかどうかを判定する。ここで、条件Bは、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードが熱源側放熱運転状態(すなわち、「温調モード=冷房」)であり、かつ、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されたかどうか(すなわち、「給湯運転要求=ON」)であり、かつ、第1時間tm1が経過したかどうか(図2では、この状態を「tm1タイムアップ」とする)、又は、外気温度Toが所定の低温条件温度Tolより低いかどうか(図2では、この状態を「To<Tol」とする)であり、これにより、ステップS2において、条件Aを満たす状態が第1時間tm1継続しており給湯運転の要求が確実なものであるか、又は、外気温度Toが低温条件であるにもかかわらず、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードが熱源側放熱運転状態(すなわち、「温調モード=冷房」)になっているかを判定する。ここで、低温条件温度Tolは、第2利用ユニット10a、10bの暖房運転を行うことが想定される最も高い温度に相当するものであり、15℃程度に設定される。そして、このステップS5において、条件Bを満たさないと判定された場合、すなわち、温調モードが熱源側蒸発運転状態である場合(すなわち、「温調モード≠冷房」)、又は、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されていない場合(すなわち、「給湯運転要求=OFF」)には、ステップS6の条件Dを満たすものと判定して、ステップS1の第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードにおける運転(すなわち、「優先給湯運転=OFF」)を継続し、条件Bを満たすと判定された場合には、給湯運転の要求が確実なものとなっている状態、又は、外気温度Toが低温条件であるにもかかわらず第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードが熱源側放熱運転状態(すなわち、「温調モード=冷房」)になっている状態であるため、優先給湯運転(ステップS7〜S9)に移行する。
次に、ステップS7〜S9では、まず、ステップS7において、所定の第2時間tm2のカウントを開始する。ここで、第2時間tm2は、優先給湯運転を行う時間に相当するものであり、10分から30分程度に設定される。そして、ステップS8において、第2利用側コントローラ108aが温調モードを熱源側放熱運転状態(すなわち、「温調モード=冷房」)に指令しているにもかかわらず、温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えるとともに、循環ポンプ43aの起動や第1利用側流量調節弁41aの開操作等を行って第1利用ユニット4aの給湯運転(すなわち、優先給湯運転)を開始する。
ところで、このような優先給湯運転を行うために、温調モードを熱源側放熱運転状態から熱源側蒸発運転状態に切り換えると、第2利用ユニット10a、10bが暖房運転を行う状態に切り換えられることになり、優先給湯運転が開始されるまで第2利用ユニット10a、10bが冷房運転を行っていた場合には、第2利用ユニット10a、10bが暖房運転を行う状態になり、また、優先給湯運転中に第2利用側コントローラ108a、108bから第2利用ユニット10a、10bに冷房運転が指令された場合に暖房運転を開始してしまうため、室内の快適性が損なわれて好ましくない。そこで、このヒートポンプシステム1では、優先給湯運転中は、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を禁止するようにしている。
また、上述のように、優先給湯運転において、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を禁止する際に、第2利用側コントローラ108a、108bから冷房運転が指令されている第2利用ユニット10a、10bについて、利用側ファン105a、105bの運転も停止してしまうと、ユーザーが第2利用ユニット10a、10bの故障が発生したものと誤解するおそれがある。そこで、このヒートポンプシステム1では、第2利用側コントローラ108a、108bから冷房運転が指令されている第2利用ユニット10a、10bについては、優先給湯運転中は、第2利用側流量調節弁102a、102bの閉操作等を行って冷房運転を停止した状態で利用側ファン105a、105bを運転するようにしている。ここで、利用側ファン105a、105bの運転周波数は、室内のドラフト防止のために、最低周波数にすることが好ましい。
さらに、上述のように、優先給湯運転において、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を停止することに連動して、第2利用側コントローラ108a、108bにおける第2利用ユニット10a、10bの運転状態の表示を変更(すなわち、冷房運転を停止に変更)してしまうと、ユーザーが第2利用ユニット10a、10bの故障が発生したものと誤解するおそれがある。そこで、このヒートポンプシステム1では、優先給湯運転における第2利用ユニット10a、10bの冷房運転の停止中においても、第2利用側コントローラ108a、108bが冷房運転中である旨の表示を維持するようにしている。
そして、この優先給湯運転は、ステップS9において、条件Cを満たすまで継続される。ここで、条件Cは、第2利用側コントローラ108aによって温調モードが熱源側蒸発運転状態に切り換えるように指令されるか(すなわち、「温調モード≠冷房」)、又は、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転を停止する指令がされるか(すなわち、「給湯運転要求=OFF」)又は、外気温度Toが所定の高温条件温度Tohより高い状態(図2では、この状態を「To>Toh」とする)で第2時間tm2が経過するか(図2では、この状態を「tm2タイムアップ」とする)であり、これにより、ステップS9において、優先給湯運転を行わなくても給湯運転が可能な状態になったか、又は、給湯運転が不要になったか、又は、優先給湯運転が第2時間tm2継続したかを判定する。ここで、高温条件温度Tohは、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を行うことが想定される最も低い温度に相当するものであり、20℃程度に設定される。そして、優先給湯運転は、このステップS9において、条件Cを満たすと判定されるまで、すなわち、優先給湯運転を行わなくても給湯運転が可能な状態になり、又は、給湯運転が不要になり、又は、優先給湯運転が第2時間tm2継続するまで継続され、その後、第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードにおける運転に戻す処理(ステップS10、S1)に移行する。
次に、ステップS10、S1では、まず、ステップS10において、所定の第3時間tm3のカウントを開始し、そして、ステップS1において、第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードにおける運転に戻す処理が行われる。ここで、第3時間tm3は、優先給湯運転が要求されている場合において、優先給湯運転を行なわずに第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードにおける運転を行う時間に相当するものであり、5分から25分程度に設定される。例えば、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転中に第1利用ユニット4aの給湯運転が要求された場合には、優先給湯運転が第2時間tm2だけ行われ、冷房運転が第3時間tm3だけ行われることになる。
以上のような温調モード切り換え制御によって、このヒートポンプシステム1では、第2利用ユニット10a、10bの運転が停止している場合、又は、冷房運転が行われている場合(すなわち、第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードが熱源側放熱運転状態である場合)において、第1利用ユニット10aに給湯運転が要求された場合(すなわち、第1利用側コントローラ77aから第1利用ユニット4aに給湯運転が指令された場合)には、第2利用側コントローラ108aが温調モードを熱源側放熱運転状態に指令しているにもかかわらず、温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えて優先給湯運転を行うことができる、すなわち、第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することが可能になっている。
<特徴>
このヒートポンプシステム1には、以下のような特徴がある。
−A−
このヒートポンプシステム1では、上述の温調モード切り換え制御のように、第2利用ユニット10a、10bに指令を行う第2利用側コントローラ108a、108b(ここでは、第2利用側コントローラ108aとしている)が指令している温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することを可能になっており、例えば、温調モードが熱源側放熱運転状態に切り換えられた状態において給湯運転を行う場合には、温調モードが熱源側蒸発運転状態に切り換えられる等のように、ユーザーが温調モードを切り換える操作(指令)を行うことなく、所望の運転に適した温調モードに切り換えを行うことができる。
−B−
このヒートポンプシステム1では、上述の温調モード切り換え制御におけるステップS2、ステップS5、S6、S9のように、温調モードの切り換えは、指令された温調モード(ここでは、第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態)及び外気温度Toの少なくとも1つに基づいて行うようにしているため、温調モードの切り換えを適切に行うことができる。
また、このヒートポンプシステム1では、上述の温調モード切り換え制御におけるステップS1〜S6のように、2段階で温調モードの切り換えが必要かどうか(ここでは、優先給湯運転を行う必要があるかどうか)を判定するようにしているため、温調モードのハンチングが生じにくくなっている。
−C−
このヒートポンプシステム1では、温調モードが熱源側放熱運転状態になっている際において、第1利用側コントローラ77aから第1利用ユニット4aに給湯運転が指令された場合には、温調モードを熱源側放熱運転状態から熱源側蒸発運転状態に切り換えることで、第1利用ユニット4aの給湯運転(すなわち、優先給湯運転)を行うことができるため、夏期等の冷房運転が必要な運転条件においても、ユーザーが温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えする操作(指令)を行うことなく、必要に応じて給湯運転を行うことができる。
−D−
このヒートポンプシステム1では、優先給湯運転を行う際には、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を禁止するようにしているため、優先給湯運転を行うための温調モードを放熱運転状態から蒸発運転状態に切り換えによって、冷房運転を行っていた第2利用ユニット10a、10bが暖房運転を行う状態になったり、また、優先給湯運転中に第2利用側コントローラ108a、108bから第2利用ユニット10a、10bに冷房運転が指令された場合に暖房運転を開始してしまうことがなくなり、これにより、優先給湯運転を行う際に、室内の快適性が損なわれることを防ぐことができる。
また、このヒートポンプシステム1では、第2利用側コントローラ108a、108bから冷房運転が指令されている第2利用ユニット10a、10bについては、優先給湯運転中は、冷房運転を停止した状態で利用側ファン105a、105bを運転するようにしているため、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を禁止する際に、冷房運転中の第2利用ユニット10a、10bの利用側ファン105a、105bの運転を停止してしまうことがなくなり、これにより、優先給湯運転を行うことでユーザーが第2利用ユニット10a、10bの故障が発生したものと誤解しないようにすることができる。
さらに、このヒートポンプシステム1では、優先給湯運転における第2利用ユニット10a、10bの冷房運転の停止中においても、第2利用側コントローラ108a、108bが冷房運転中である旨の表示を維持するようにしているため、優先給湯運転において、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を停止することに連動して、第2利用側コントローラ108a、108bにおける第2利用ユニットの運転状態の表示を変更されてしまうことがなくなり、これにより、優先給湯運転を行うことでユーザーが第2利用ユニット10a、10bの故障が発生したものと誤解しないようにすることができる。
(第2実施形態)
上述の第1実施形態におけるヒートポンプシステム1では、例えば、65℃以上の温水のような高温の水媒体を得るためには、熱源側圧縮機21の吐出における熱源側冷媒の圧力を高くする等の運転効率の悪い条件で運転を行う必要があり、好ましいものとはいえない。
そこで、このヒートポンプシステム200では、上述の第1実施形態におけるヒートポンプシステム1(図1参照)の構成において、図3に示されるように、第1利用側熱交換器41aをガス冷媒連絡管14から導入される熱源側冷媒と熱源側冷媒とは別の利用側冷媒との熱交換を行う熱交換器とし、第1利用ユニット4aに、利用側冷媒を圧縮する利用側圧縮機62a(後述)や利用側冷媒の放熱器として機能して水媒体を加熱することが可能な冷媒−水熱交換器65a(後述)等をさらに設けることで、第1利用側熱交換器41aとともに利用側冷媒が循環する利用側冷媒回路40aを構成するようにしている。以下、このヒートポンプシステム200の構成について説明する。
<構成>
−全体−
図3は、本発明の第2実施形態にかかるヒートポンプシステム200の概略構成図である。ヒートポンプシステム200は、蒸気圧縮式のヒートポンプサイクルを利用して水媒体を加熱する運転等を行うことが可能な装置である。
ヒートポンプシステム200は、主として、熱源ユニット2と、第1利用ユニット4aと、第2利用ユニット10a、10bと、液冷媒連絡管13と、ガス冷媒連絡管14と、貯湯ユニット8aと、温水暖房ユニット9aと、水媒体連絡管15aと、水媒体連絡管16aとを備えており、熱源ユニット2と第1利用ユニット4aと第2利用ユニット10a、10bとが冷媒連絡管13、14を介して接続されることによって、熱源側冷媒回路20を構成し、第1利用ユニット4aが利用側冷媒回路40aを構成し、第1利用ユニット4aと貯湯ユニット8aと温水暖房ユニット9aとが水媒体連絡管15a、16aを介して接続されることによって、水媒体回路80aを構成している。熱源側冷媒回路20には、HFC系冷媒の一種であるHFC−410Aが熱源側冷媒として封入されており、また、HFC系冷媒に対して相溶性を有するエステル系又はエーテル系の冷凍機油が熱源側圧縮機22の潤滑のために封入されている。また、利用側冷媒回路40aには、HFC系冷媒の一種であるHFC−134aが利用側冷媒として封入されており、また、HFC系冷媒に対して相溶性を有するエステル系又はエーテル系の冷凍機油が利用側圧縮機62aの潤滑のために封入されている。尚、利用側冷媒としては、高温の冷凍サイクルに有利な冷媒を使用されるという観点から、飽和ガス温度65℃に相当する圧力がゲージ圧で高くとも2.8MPa以下、好ましくは、2.0MPa以下の冷媒を使用することが好ましい。そして、HFC−134aは、このような飽和圧力特性を有する冷媒の一種である。また、水媒体回路80aには、水媒体としての水が循環するようになっている。
尚、以下の構成に関する説明では、第1実施形態におけるヒートポンプシステム1(図1参照)と同様の構成を有する熱源ユニット2、第2利用ユニット10a、貯湯ユニット8a、温水暖房ユニット9a、液冷媒連絡管13、ガス冷媒連絡管14、水媒体連絡管15a、16a、第1利用側コントローラ77a、及び、第2利用側コントローラ108a、108bの構成については、同じ符号を付して説明を省略し、第1利用ユニット4aの構成のみについて説明を行う。
−第1利用ユニット−
第1利用ユニット4aは、屋内に設置されており、冷媒連絡管13、14を介して熱源ユニット2に接続されており、熱源側冷媒回路20の一部を構成している。また、第1利用ユニット4aは、利用側冷媒回路40aを構成している。さらに、第1利用ユニット4aは、水媒体連絡管15a、16aを介して貯湯ユニット8a及び温水暖房ユニット9aに接続されており、水媒体回路80aの一部を構成している。
第1利用ユニット4aは、主として、第1利用側熱交換器41aと、第1利用側流量調節弁42aと、利用側圧縮機62aと、冷媒−水熱交換器65aと、冷媒−水熱交側流量調節弁66aと、利用側アキュムレータ67aと、循環ポンプ43aとを有している。
第1利用側熱交換器41aは、熱源側冷媒と利用側冷媒との熱交換を行うことで熱源側冷媒の放熱器として機能する熱交換器であり、その熱源側冷媒が流れる流路の液側には、第1利用側液冷媒管45aが接続されており、その熱源側冷媒が流れる流路のガス側には、第1利用側ガス冷媒管54aが接続されており、その利用側冷媒が流れる流路の液側には、カスケード側液冷媒管68aが接続されており、その利用側冷媒が流れる流路のガス側には、第2カスケード側ガス冷媒管69aが接続されている。第1利用側液冷媒管45aには、液冷媒連絡管13が接続されており、第1利用側ガス冷媒管54aには、ガス冷媒連絡管14が接続されており、カスケード側液冷媒管68aには、冷媒−水熱交換器65aが接続されており、第2カスケード側ガス冷媒管69aには、利用側圧縮機62aが接続されている。
第1利用側流量調節弁42aは、開度制御を行うことで第1利用側熱交換器41aを流れる熱源側冷媒の流量を可変することが可能な電動膨張弁であり、第1利用側液冷媒管45aに設けられている。
利用側圧縮機62aは、利用側冷媒を圧縮する機構であり、ここでは、ケーシング(図示せず)内に収容されたロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素(図示せず)が、同じくケーシング内に収容された利用側圧縮機モータ63aによって駆動される密閉式圧縮機が採用されている。この利用側圧縮機62aのケーシング内には、圧縮要素において圧縮された後の熱源側冷媒が充満する高圧空間(図示せず)が形成されており、この高圧空間には、冷凍機油が溜められている。利用側圧縮機モータ63aは、インバータ装置(図示せず)によって、その回転数(すなわち、運転周波数)を可変でき、これにより、利用側圧縮機62aの容量制御が可能になっている。また、利用側圧縮機62aの吐出には、カスケード側吐出管70aが接続されており、利用側圧縮機62aの吸入には、カスケード側吸入管71aが接続されている。このカスケード側吸入管71aは、第2カスケード側ガス冷媒管69aに接続されている。
冷媒−水熱交換器65aは、利用側冷媒と水媒体との熱交換を行うことで利用側冷媒の放熱器として機能する熱交換器であり、その利用側冷媒が流れる流路の液側には、カスケード側液冷媒管68aが接続されており、その利用側冷媒が流れる流路のガス側には、第1カスケード側ガス冷媒管72aが接続されており、その水媒体が流れる流路の入口側には、第1利用側水入口管47aが接続されており、その水媒体が流れる流路の出口側には、第1利用側水出口管48aが接続されている。第1カスケード側ガス冷媒管72aは、カスケード側吐出管70aに接続されており、第1利用側水入口管47aには、水媒体連絡管15aが接続されており、第1利用側水出口管48aには、水媒体連絡管16aが接続されている。
冷媒−水熱交側流量調節弁66aは、開度制御を行うことで冷媒−水熱交換器65aを流れる利用側冷媒の流量を可変することが可能な電動膨張弁であり、カスケード側液冷媒管68aに設けられている。
利用側アキュムレータ67aは、カスケード側吸入管71aに設けられており、利用側冷媒回路40aを循環する利用側冷媒をカスケード側吸入管71aから利用側圧縮機62aに吸入される前に一時的に溜めるための容器である。
このように、利用側圧縮機62a、冷媒−水熱交換器65a、冷媒−水熱交側流量調節弁66a及び第1利用側熱交換器41aが冷媒管71a、70a、72a、68a、69aを介して接続されることによって、利用側冷媒回路40aが構成されている。
循環ポンプ43aは、水媒体の昇圧を行う機構であり、ここでは、遠心式や容積式のポンプ要素(図示せず)が循環ポンプモータ44aによって駆動されるポンプが採用されている。循環ポンプ43aは、第1利用側水出口管48aに設けられている。循環ポンプモータ44aは、インバータ装置(図示せず)によって、その回転数(すなわち、運転周波数)を可変でき、これにより、循環ポンプ43aの容量制御が可能になっている。
これにより、第1利用ユニット4aは、第1利用側熱交換器41aをガス冷媒連絡管14から導入される熱源側冷媒の放熱器として機能させることで、第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した熱源側冷媒を液冷媒連絡管13に導出し、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって利用側冷媒回路40aを循環する利用側冷媒を加熱し、この加熱された利用側冷媒が利用側圧縮機62aにおいて圧縮された後に、冷媒−水熱交換器65aにおいて放熱することによって水媒体を加熱する給湯運転を行うことが可能になっている。
また、第1利用ユニット4aには、各種のセンサが設けられている。具体的には、第1利用ユニット4aには、第1利用側熱交換器41aの液側における熱源側冷媒の温度である第1利用側冷媒温度Tsc1を検出する第1利用側熱交温度センサ50aと、冷媒−水熱交換器65aの液側における利用側冷媒の温度であるカスケード側冷媒温度Tsc2を検出する第1冷媒−水熱交温度センサ73aと、冷媒−水熱交換器65aの入口における水媒体の温度である水媒体入口温度Twrを検出する水媒体出口温度センサ51aと、冷媒−水熱交換器65aの出口における水媒体の温度である水媒体出口温度Twlを検出する水媒体出口温度センサ52aと、利用側圧縮機62aの吸入における利用側冷媒の圧力である利用側吸入圧力Ps2を検出する利用側吸入圧力センサ74aと、利用側圧縮機62aの吐出における利用側冷媒の圧力である利用側吐出圧力Pd2を検出する利用側吐出圧力センサ75aと、利用側圧縮機62aの吐出における利用側冷媒の温度である利用側吐出温度Td2を検出する利用側吐出温度センサ76aとが設けられている。
<動作>
次に、ヒートポンプシステム200の動作について説明する。
ヒートポンプシステム200の運転としては、第1実施形態のヒートポンプシステム1と同様に、第1利用ユニット4aの給湯運転(すなわち、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aの運転)のみを行う給湯運転と、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転のみを行う冷房運転と、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転のみを行う暖房運転と、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う給湯暖房運転とがある。
以下、ヒートポンプシステム200の4つの運転における動作について説明する。
−給湯運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態(図3の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26a及び第2利用側流量調節弁102a、102bが閉止された状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、熱源側切換機構23、第2熱源側ガス冷媒管23b及びガス側閉鎖弁30を通じて、熱源ユニット2からガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4aに送られる。第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側ガス冷媒管54aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた熱源側冷媒は、液側閉鎖弁29を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、吸入戻し管26に熱源側冷媒が流れていないため、熱交換を行うことなく、熱源側膨張弁25に送られる。熱源側膨張弁25に送られた熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25において減圧されて、低圧の気液二相状態になり、熱源側液冷媒管24aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。熱源側熱交換器24において蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第1熱源側ガス冷媒管23a及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、利用側冷媒回路40aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒が加熱されて蒸発する。第1利用側熱交換器41aにおいて蒸発した低圧の利用側冷媒は、第2カスケード側ガス冷媒管69aを通じて、利用側アキュムレータ67aに送られる。利用側アキュムレータ67aに送られた低圧の利用側冷媒は、カスケード側吸入管71aを通じて、利用側圧縮機62aに吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、カスケード側吐出管70aに吐出される。カスケード側吐出管70aに吐出された高圧の利用側冷媒は、第1カスケード側ガス冷媒管72aを通じて、冷媒−水熱交換器65aに送られる。冷媒−水熱交換器65aに送られた高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交換器65aにおいて、循環ポンプ43aによって水媒体回路80aを循環する水媒体と熱交換を行って放熱する。冷媒−水熱交換器65aにおいて放熱した高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交側流量調節弁66aにおいて減圧されて、低圧の気液二相状態になり、カスケード側液冷媒管68aを通じて、再び、第1利用側熱交換器41aに送られる。
また、水媒体回路80aにおいては、冷媒−水熱交換器65aにおける利用側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。冷媒−水熱交換器65aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。温水暖房ユニット9aに送られた水媒体は、熱交換パネル91aにおいて放熱し、これにより、室内の壁際等を加熱したり室内の床を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転のみを行う給湯運転における動作が行われる。
−冷房運転−
第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図3の熱源側切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられ、第1利用側流量調節弁42aが閉止された状態になる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側放熱運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(冷房運転)が行われる。尚、冷房運転については、第1実施形態のヒートポンプシステム1における冷房運転と同様であるため、ここでは説明を省略する。
−暖房運転−
第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図3の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26a及び第1利用側流量調節弁42aが閉止された状態になる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(暖房運転)が行われる。尚、暖房運転については、第1実施形態のヒートポンプシステム1における暖房運転と同様であるため、ここでは説明を省略する。
−給湯暖房運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態(図3の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26aが閉止された状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)と、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(暖房運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、熱源側切換機構23、第2熱源側ガス冷媒管23b及びガス側閉鎖弁30を通じて、熱源ユニット2からガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4a及び第2利用ユニット10a、10b(ここでは、第2利用ユニット10a、10bの両方を暖房運転するものとして説明する)に送られる。
第2利用ユニット10a、10bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側ガス冷媒管104a、104bを通じて、第2利用側熱交換器101a、101bに送られる。第2利用側熱交換器101a、101bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側熱交換器101a、101bにおいて、利用側ファン105a、105bによって供給される空気媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、室内の暖房を行う。第2利用側熱交換器101a、101bにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102b及び第2利用側液冷媒管103a、103bを通じて、第2利用ユニット10a、10bから液冷媒連絡管13に送られる。
第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側ガス冷媒管54aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
第2利用ユニット10a、10b及び第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、液冷媒連絡管13において合流して、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた熱源側冷媒は、液側閉鎖弁29を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、吸入戻し管26に熱源側冷媒が流れていないため、熱交換を行うことなく、熱源側膨張弁25に送られる。熱源側膨張弁25に送られた熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25において減圧されて、低圧の気液二相状態になり、熱源側液冷媒管24aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。熱源側熱交換器24において蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第1熱源側ガス冷媒管23a及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、利用側冷媒回路40aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒が加熱されて蒸発する。第1利用側熱交換器41aにおいて蒸発した低圧の利用側冷媒は、第2カスケード側ガス冷媒管69aを通じて、利用側アキュムレータ67aに送られる。利用側アキュムレータ67aに送られた低圧の利用側冷媒は、カスケード側吸入管71aを通じて、利用側圧縮機62aに吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、カスケード側吐出管70aに吐出される。カスケード側吐出管70aに吐出された高圧の利用側冷媒は、第1カスケード側ガス冷媒管72aを通じて、冷媒−水熱交換器65aに送られる。冷媒−水熱交換器65aに送られた高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交換器65aにおいて、循環ポンプ43aによって水媒体回路80aを循環する水媒体と熱交換を行って放熱する。冷媒−水熱交換器65aにおいて放熱した高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交側流量調節弁66aにおいて減圧されて、低圧の気液二相状態になり、カスケード側液冷媒管68aを通じて、再び、第1利用側熱交換器41aに送られる。
また、水媒体回路80aにおいては、冷媒−水熱交換器65aにおける利用側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。冷媒−水熱交換器65aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。温水暖房ユニット9aに送られた水媒体は、熱交換パネル91aにおいて放熱し、これにより、室内の壁際等を加熱したり室内の床を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う給湯暖房運転における動作が行われる。
このように、このヒートポンプシステム200では、第1実施形態のヒートポンプシステム1と同様に、温調モードを熱源側放熱運転状態に切り換えたままでは、給湯運転や暖房運転を行うことができず、また、温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えたままでは、冷房運転を行うことができない。すなわち、第1利用ユニット4a及び第2利用ユニット10a、10bにおいて所望の運転を行うためには、第1利用側コントローラ77aから第1利用ユニット4aへの給湯運転の指令や第2利用側コントローラ108a、108bから第2利用ユニット10a、10bへの冷房運転又は暖房運転の指令だけでなく、第1及び第2利用ユニット4a、10a、10bに共通の熱源ユニット2における運転状態を決定する熱源側切換機構23の切換状態である温調モードの切り換えが必要であり、その意味において、このヒートポンプシステム200は、第1利用ユニット4a及び第2利用ユニット10a、10bが個別に給湯運転、冷房運転又は暖房運転を選択して運転できないものとなっている。
そして、このヒートポンプシステム200においても、第1実施形態のヒートポンプシステム1と同様に、第2利用ユニット10a、10bに指令を行う第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つ(ここでは、第2利用側コントローラ108aとする)が指令している温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することが可能な温調モード切り換え制御を行うようにしている。尚、温調モード切り換え制御については、第1実施形態のヒートポンプシステム1における温調モード切り換え制御と同様であるため(図2等参照)、ここでは説明を省略する。
これにより、このヒートポンプシステム200においても、第1実施形態のヒートポンプシステム1と同様の作用効果を得ることができる。
(第3実施形態)
上述の第1実施形態におけるヒートポンプシステム1(図1参照)においては、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を行うことができないため、このような運転(以下、「排熱給湯運転」とする)を行うことができれば、夏期等の冷房運転が行われている運転状態において、第2利用側熱交換器101a、101bにおける蒸発負荷(すなわち、冷房負荷)に見合う分の第1利用側熱交換器4aにおける放熱負荷(すなわち、給湯負荷)によって給湯運転を行うことができるようになるため、省エネルギー化の観点から好ましい。
そこで、このヒートポンプシステム300では、上述の第1実施形態にかかるヒートポンプシステム1(図1参照)の構成において、図4に示されるように、第2利用側熱交換器101a、101bを熱源側冷媒の蒸発器として機能させることで空気媒体を冷却するとともに、第1利用側熱交換器41aを熱源側冷媒の放熱器として機能させることで水媒体を加熱する運転である排熱給湯運転を行うことができるようにしている。以下、このヒートポンプシステム300の構成について説明する。
<構成>
−全体−
図4は、本発明の第3実施形態にかかるヒートポンプシステム300の概略構成図である。ヒートポンプシステム300は、蒸気圧縮式のヒートポンプサイクルを利用して水媒体を加熱する運転等を行うことが可能な装置である。
ヒートポンプシステム300は、主として、熱源ユニット2と、第1利用ユニット4aと、第2利用ユニット10a、10bと、吐出冷媒連絡管12と、液冷媒連絡管13と、ガス冷媒連絡管14と、貯湯ユニット8aと、温水暖房ユニット9aと、水媒体連絡管15aと、水媒体連絡管16aとを備えており、熱源ユニット2と第1利用ユニット4aと第2利用ユニット10aとが冷媒連絡管12、13、14を介して接続されることによって、熱源側冷媒回路20を構成し、第1利用ユニット4aが利用側冷媒回路40aを構成し、第1利用ユニット4aと貯湯ユニット8aと温水暖房ユニット9aとが水媒体連絡管15a、16aを介して接続されることによって、水媒体回路80aを構成している。熱源側冷媒回路20には、HFC系冷媒の一種であるHFC−410Aが熱源側冷媒として封入されており、また、HFC系冷媒に対して相溶性を有するエステル系又はエーテル系の冷凍機油が熱源側圧縮機22の潤滑のために封入されている。また、利用側冷媒回路40aには、HFC系冷媒の一種であるHFC−134aが利用側冷媒として封入されており、また、HFC系冷媒に対して相溶性を有するエステル系又はエーテル系の冷凍機油が利用側圧縮機62aの潤滑のために封入されている。尚、利用側冷媒としては、高温の冷凍サイクルに有利な冷媒を使用されるという観点から、飽和ガス温度65℃に相当する圧力がゲージ圧で高くとも2.8MPa以下、好ましくは、2.0MPa以下の冷媒を使用することが好ましい。そして、HFC−134aは、このような飽和圧力特性を有する冷媒の一種である。また、水媒体回路80aには、水媒体としての水が循環するようになっている。
尚、以下の構成に関する説明では、第1実施形態におけるヒートポンプシステム1(図1参照)と同様の構成を有する第2利用ユニット10a、10b、貯湯ユニット8a、温水暖房ユニット9a、液冷媒連絡管13、ガス冷媒連絡管14、水媒体連絡管15a、16a、第1利用側コントローラ77a、及び、第2利用側コントローラ108a、108bの構成については、同じ符号を付して説明を省略し、熱源ユニット2、吐出冷媒連絡管12、及び、第1利用ユニット4aの構成のみについて説明を行う。
−熱源ユニット−
熱源ユニット2は、屋外に設置されており、冷媒連絡管12、13、14を介して利用ユニット4a、10aに接続されており、熱源側冷媒回路20の一部を構成している。
熱源ユニット2は、主として、熱源側圧縮機21と、油分離機構22と、熱源側切換機構23と、熱源側熱交換器24と、熱源側膨張機構25と、吸入戻し管26と、過冷却器27と、熱源側アキュムレータ28と、液側閉鎖弁29と、ガス側閉鎖弁30と、吐出側閉鎖弁31とを有している。
ここで、吐出側閉鎖弁31は、熱源側圧縮機21の吐出と熱源側切換機構23とを接続する熱源側吐出管21bから分岐された熱源側吐出分岐管21dとガス冷媒連絡管14との接続部に設けられた弁である。
尚、熱源ユニット2は、吐出側閉鎖弁31及び熱源側吐出分岐管21dを有する点を除いた構成については、第1実施形態におけるヒートポンプシステム1(図1参照)と同様であるため、ここでは、同じ符号を付して説明を省略する。
−吐出冷媒連絡管−
吐出冷媒連絡管12は、吐出側閉鎖弁31を介して熱源側吐出分岐管21dに接続されており、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態及び熱源側蒸発運転状態のいずれにおいても熱源側圧縮機21の吐出から熱源ユニット2外に熱源側冷媒を導出することが可能な冷媒管である。
−第1利用ユニット−
第1利用ユニット4aは、屋内に設置されており、冷媒連絡管12、13を介して熱源ユニット2及び第2利用ユニット10aに接続されており、熱源側冷媒回路20の一部を構成している。また、第1利用ユニット4aは、水媒体連絡管15a、16aを介して貯湯ユニット8a及び温水暖房ユニット9aに接続されており、水媒体回路80aの一部を構成している。
第1利用ユニット4aは、主として、第1利用側熱交換器41aと、第1利用側流量調節弁42aと、循環ポンプ43aとを有している。
ここで、第1利用側熱交換器41aには、その熱源側冷媒が流れる流路のガス側に、第1実施形態におけるヒートポンプシステム1(図1参照)のようなガス冷媒連絡管14に接続された第1利用側ガス冷媒管54aに代えて、吐出冷媒連絡管12が接続された第1利用側吐出冷媒管46aが接続されている。第1利用側吐出冷媒管46aには、吐出冷媒連絡管12から第1利用側熱交換器41aへ向かう熱源側冷媒の流れを許容し、第1利用側熱交換器41aから吐出冷媒連絡管12へ向かう熱源側冷媒の流れを禁止する第1利用側吐出逆止弁49aが設けられている。
尚、利用ユニット4aは、第1利用側ガス冷媒管54aに代えて、第1利用側吐出冷媒管46aが接続されている点を除いた構成については、第1実施形態におけるヒートポンプシステム1(図1参照)と同様であるため、ここでは、同じ符号を付して説明を省略する。
<動作>
次に、ヒートポンプシステム300の動作について説明する。
ヒートポンプシステム300の運転としては、第1利用ユニット4aの給湯運転(すなわち、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aの運転)のみを行う給湯運転と、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転のみを行う冷房運転と、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転のみを行う暖房運転と、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う給湯暖房運転と、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転を行う排熱給湯運転とがある。
以下、ヒートポンプシステム300の5つの運転における動作について説明する。
−給湯運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態(図4の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26a及び第2利用側流量調節弁102a、102bが閉止された状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、熱源側吐出分岐管21d及び吐出側閉鎖弁31を通じて、熱源ユニット2から吐出冷媒連絡管12に送られる。
吐出冷媒連絡管12に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4aに送られる。第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側吐出冷媒管46a及び第1利用側吐出逆止弁49aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、循環ポンプ43aによって水媒体回路80aを循環する水媒体と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた熱源側冷媒は、液側閉鎖弁29を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、吸入戻し管26に熱源側冷媒が流れていないため、熱交換を行うことなく、熱源側膨張弁25に送られる。熱源側膨張弁25に送られた熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25において減圧されて、低圧の気液二相状態になり、熱源側液冷媒管24aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。熱源側熱交換器24において蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第1熱源側ガス冷媒管23a及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、水媒体回路80aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。第1利用側熱交換器41aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。水媒体連絡管16aに送られた水媒体は、水媒体側切換機構161aを通じて、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。温水暖房ユニット9aに送られた水媒体は、熱交換パネル91aにおいて放熱し、これにより、室内の壁際等を加熱したり室内の床を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転のみを行う給湯運転における動作が行われる。
−冷房運転−
第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図4の熱源側切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられ、第1利用側流量調節弁42aが閉止された状態になる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側放熱運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(冷房運転)が行われる。尚、冷房運転については、第1実施形態のヒートポンプシステム1における冷房運転と同様であるため、ここでは説明を省略する。
−暖房運転−
第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図4の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26a及び第1利用側流量調節弁42aが閉止された状態になる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(暖房運転)が行われる。尚、暖房運転については、第1実施形態のヒートポンプシステム1における暖房運転と同様であるため、ここでは説明を省略する。
−給湯暖房運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態(図4の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26aが閉止された状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)と、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(暖房運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、その一部が、熱源側吐出分岐管21d及び吐出側閉鎖弁31を通じて、熱源ユニット2から吐出冷媒連絡管12に送られ、その残りが、熱源側切換機構23、第2熱源側ガス冷媒管23b及びガス側閉鎖弁30を通じて、熱源ユニット2からガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用ユニット10a、10b(ここでは、第2利用ユニット10a、10bの両方を暖房運転するものとして説明する)に送られる。第2利用ユニット10a、10bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側ガス冷媒管104a、104bを通じて、第2利用側熱交換器101a、101bに送られる。第2利用側熱交換器101a、101bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側熱交換器101a、101bにおいて、利用側ファン105a、105bによって供給される空気媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、室内の暖房を行う。第2利用側熱交換器101a、101bにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102b及び第2利用側液冷媒管103a、103bを通じて、第2利用ユニット10a、10bから液冷媒連絡管13に送られる。
吐出冷媒連絡管12に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4aに送られる。第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側吐出冷媒管46a及び第1利用側吐出逆止弁49aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、循環ポンプ43aによって水媒体回路80aを循環する水媒体と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
第2利用ユニット10a、10b及び第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、液冷媒連絡管13において合流して、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた熱源側冷媒は、液側閉鎖弁29を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、吸入戻し管26に熱源側冷媒が流れていないため、熱交換を行うことなく、熱源側膨張弁25に送られる。熱源側膨張弁25に送られた熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25において減圧されて、低圧の気液二相状態になり、熱源側液冷媒管24aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。熱源側熱交換器24において蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第1熱源側ガス冷媒管23a及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、水媒体回路80aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。第1利用側熱交換器41aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。水媒体連絡管16aに送られた水媒体は、水媒体側切換機構161aを通じて、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。温水暖房ユニット9aに送られた水媒体は、熱交換パネル91aにおいて放熱し、これにより、室内の壁際等を加熱したり室内の床を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う給湯暖房運転における動作が行われる。
−排熱給湯運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転を行う排熱給湯運転を行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図4の熱源側切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられた状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)と、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(冷房運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、その一部が、熱源側吐出分岐管21d及び吐出側閉鎖弁31を通じて、熱源ユニット2から吐出冷媒連絡管12に送られ、その残りが、熱源側切換機構23及び第1熱源側ガス冷媒管23aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた高圧の熱源側冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って放熱する。熱源側熱交換器において放熱した高圧の熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、熱源側液冷媒管24aから吸入戻し管26に分岐された熱源側冷媒と熱交換を行って過冷却状態になるように冷却される。吸入戻し管26を流れる熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cに戻される。過冷却器27において冷却された熱源側冷媒は、熱源側液冷媒管24a及び液側閉鎖弁29を通じて、熱源ユニット2から液冷媒連絡管13に送られる。
吐出冷媒連絡管12に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4aに送られる。第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側吐出冷媒管46a及び第1利用側吐出逆止弁49aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、循環ポンプ43aによって水媒体回路80aを循環する水媒体と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
熱源ユニット2及び第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、液冷媒連絡管13において合流して、第2利用ユニット10a、10b(ここでは、第2利用ユニット10a、10bの両方を暖房運転するものとして説明する)に送られる。第2利用ユニット10a、10bに送られた熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102bに送られる。第2利用側流量調節弁102a、102bに送られた熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102bにおいて減圧されて、低圧の気液二相状態になり、第2利用側液冷媒管103a、103bを通じて、第2利用側熱交換器101a、101bに送られる。第2利用側熱交換器101a、101bに送られた低圧の熱源側冷媒は、第2利用側熱交換器101a、101bにおいて、利用側ファン105a、105aによって供給される空気媒体と熱交換を行って蒸発し、これにより、室内の冷房を行う。第2利用側熱交換器101a、101bにおいて蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第2利用側ガス冷媒管104a、104bを通じて、第2利用ユニット10a、10bからガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた低圧の熱源側冷媒は、ガス側閉鎖弁30、第2熱源側ガス冷媒管23b及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、水媒体回路80aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。第1利用側熱交換器41aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。水媒体連絡管16aに送られた水媒体は、水媒体側切換機構161aを通じて、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転を行う排熱給湯運転における動作が行われる。
このように、このヒートポンプシステム300では、排熱給湯運転を行う場合には、温調モードを熱源側放熱運転状態に切り換えたままでも給湯運転を行うことができるが、このような排熱給湯運転を行う場合には、第2利用側熱交換器101a、101bにおける蒸発負荷に見合う分の第1利用側熱交換器41aにおける放熱負荷によって給湯運転が行われることになるため、所望の給湯負荷をまかなうことができないこともあり、この場合には、温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えて給湯運転を行う必要がある。また、春期や秋期等には、必要に応じて冷房運転や暖房運転を行うこともあり、この場合にも、温調モードの切り換えが必要である。すなわち、このヒートポンプシステム300のような、排熱給湯運転を行うことが可能な構成であっても、温調モードの切り換えが必要であり、その意味において、このヒートポンプシステム300も、第1利用ユニット4a及び第2利用ユニット10a、10bが個別に給湯運転、冷房運転又は暖房運転を選択して運転できないものとなっている。
−温調モード切り換え制御−
しかし、ユーザーは、このヒートポンプシステム300を、第1実施形態のヒートポンプシステム1と同様、単に、第2利用ユニット10a、10bによる冷暖房装置と第1利用ユニット4a等による給湯装置とが併存したしたものと受け取ってしまうため、温調モードの切り換えの必要性を認識できず、温調モードの切り換えを忘れたり、切り換えミスを生じるおそれがあり、また、温調モードの切り換えも煩雑である。
そこで、このヒートポンプシステム300では、第2利用ユニット10a、10bに指令を行う第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つ(ここでは、第2利用側コントローラ108aとする)が指令している温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することが可能な温調モード切り換え制御を行うようにしている。
以下に、このヒートポンプシステム300における温調モード切り換え制御の制御ロジックについて、図5を用いて説明する。この温調モード切り換え制御では、温調モードが熱源側放熱運転状態になっている(すなわち、第2利用ユニット10a、10bが冷房運転しているか、冷房運転を行っていなくても、第2利用側コントローラ108aが温調モードを熱源側放熱運転状態になるように指令している)際において、第1利用側コントローラ77aから第1利用ユニット4aに給湯運転が指令された場合(したがって、温調モードを熱源側蒸発運転状態しなければならない場合)には、温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えて、第1利用ユニット4aの給湯運転を行う運転である優先給湯運転(ステップS17〜S19)が行われるようになっており、それ以外の場合には、指令されている温調モード(ここでは、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モード)における運転(ステップS11、S14)が行われるようになっている。
まず、ステップS11の運転状態、すなわち、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードにおける運転(図5では、この運転を「優先給湯運転=OFF」とする)が継続しているものとする。
次に、ステップS12において、条件Aを満たすかどうかを判定する。ここで、条件Aは、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードが熱源側放熱運転状態(図5では、この状態を「温調モード=冷房」とする)であり、かつ、所定の第3時間tm3が経過し(図5では、この状態を「tm3タイムアップ」とする)、かつ、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されたかどうか(図5では、この指令がなされた状態を「給湯運転要求=ON」とする)であり、かつ、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転中に第1利用ユニット4aの給湯運転を行う排熱給湯運転が行われていないかどうか(図5では、この排熱給湯運転が行われていない状態を「排熱給湯運転要求=OFF」とする)、これにより、温調モードが熱源側放熱運転状態になっている際に第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されたかどうかを判定する。ここで、時間tm3は、後述のステップS20において設定される時間である。また、排熱給湯運転は、冷房運転を行っている際において、貯湯ユニット8aの貯湯温度Twhが所定の貯湯設定温度Twhs以下になった場合に、自動的に、第1利用ユニット4aが第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって水媒体を加熱する給湯運転を行うものである。そして、このステップS12において、条件Aを満たさないと判定された場合、すなわち、温調モードが熱源側蒸発運転状態である場合(図5では、この状態を「温調モード≠冷房」とする)、又は、第3時間tm3が経過していない場合、又は、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されていない場合(すなわち、「給湯運転要求=OFF」)には、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードにおける運転(すなわち、「優先給湯運転=OFF」)を継続し、条件Aを満たすと判定された場合には、温調モードが熱源側放熱運転状態にあり、また、排熱給湯運転では所望の給湯負荷をまかなうことができない状態(給湯負荷が大きく、排熱給湯運転では、貯湯温度Twhを所定の貯湯設定温度Twhs以上にすることができない状態)となっているため、優先給湯運転(ステップS17〜S19)に向けて、ステップS13以降の処理に移行する。
次に、ステップS13、S14では、条件Aを満たす場合ではあるが、すぐに、優先給湯運転(ステップS17〜S19)に移行するのではなく、ステップS13において、所定の第1時間tm1のカウントを開始し、ステップS11と同じく、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードにおける運転(すなわち、「優先給湯運転=OFF」)を継続する。ここで、第1時間tm1は、ステップS12の処理が終了してからステップS15、S16の処理が行われるまでの時間間隔に相当するものであり、数分から10分程度に設定される。
次に、ステップS15において、条件Bを満たすかどうかを判定する。ここで、条件Bは、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードが熱源側放熱運転状態(すなわち、「温調モード=冷房」)であり、かつ、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されたかどうか(すなわち、「給湯運転要求=ON」)であり、かつ、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転中に第1利用ユニット4aの給湯運転を行う排熱給湯運転が行われていないかどうか(すなわち、「排熱給湯運転要求=OFF」)であり、かつ、第1時間tm1が経過したかどうか(図5では、この状態を「tm1タイムアップ」とする)、又は、外気温度Toが所定の低温条件温度Tolより低いかどうか(図5では、この状態を「To<Tol」とする)であり、これにより、ステップS12において、条件Aを満たす状態が第1時間tm1継続しており給湯運転の要求が確実なもの(例えば、排熱給湯運転では所望の給湯負荷をまかなうことができない状態)であるか、又は、外気温度Toが低温条件であるにもかかわらず、第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードが熱源側放熱運転状態(すなわち、「温調モード=冷房」)になっているかを判定する。ここで、低温条件温度Tolは、第2利用ユニット10a、10bの暖房運転を行うことが想定される最も高い温度に相当するものであり、15℃程度に設定される。そして、このステップS15において、条件Bを満たさないと判定された場合、すなわち、温調モードが熱源側蒸発運転状態である場合(すなわち、「温調モード≠冷房」)、又は、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転が指令されていない場合(すなわち、「給湯運転要求=OFF」)、又は、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転中に第1利用ユニット4aの給湯運転を行う排熱給湯運転が行われている場合(図5では、この排熱給湯運転が行われている状態を「排熱給湯運転要求=ON」とする)には、ステップS16の条件Dを満たすものと判定して、ステップS1の第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードにおける運転(すなわち、「優先給湯運転=OFF」)を継続し、条件Bを満たすと判定された場合には、給湯運転の要求が確実なものとなっている状態、又は、外気温度Toが低温条件であるにもかかわらず第2利用側コントローラ108aによって指令されている温調モードが熱源側放熱運転状態(すなわち、「温調モード=冷房」)になっている状態であるため、優先給湯運転(ステップS17〜S19)に移行する。
次に、ステップS17〜S19では、まず、ステップS17において、所定の第2時間tm2のカウントを開始する。ここで、第2時間tm2は、優先給湯運転を行う時間に相当するものであり、10分から30分程度に設定される。そして、ステップS18において、第2利用側コントローラ108aが温調モードを熱源側放熱運転状態(すなわち、「温調モード=冷房」)に指令しているにもかかわらず、温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えるとともに、循環ポンプ43aの起動や第1利用側流量調節弁41aの開操作等を行って第1利用ユニット4aの給湯運転(すなわち、優先給湯運転)を開始する。
ところで、このような優先給湯運転を行うために、温調モードを熱源側放熱運転状態から熱源側蒸発運転状態に切り換えると、第2利用ユニット10a、10bが暖房運転を行う状態に切り換えられることになり、優先給湯運転が開始されるまで第2利用ユニット10a、10bが冷房運転を行っていた場合には、第2利用ユニット10a、10bが暖房運転を行う状態になり、また、優先給湯運転中に第2利用側コントローラ108a、108bから第2利用ユニット10a、10bに冷房運転が指令された場合に暖房運転を開始してしまうため、室内の快適性が損なわれて好ましくない。そこで、このヒートポンプシステム300では、第1実施形態のヒートポンプシステム1と同様に、優先給湯運転中は、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を禁止するようにしている。
また、上述のように、優先給湯運転において、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を禁止する際に、第2利用側コントローラ108a、108bから冷房運転が指令されている第2利用ユニット10a、10bについて、利用側ファン105a、105bの運転も停止してしまうと、ユーザーが第2利用ユニット10a、10bの故障が発生したものと誤解するおそれがある。そこで、このヒートポンプシステム300では、第1実施形態のヒートポンプシステム1と同様に、第2利用側コントローラ108a、108bから冷房運転が指令されている第2利用ユニット10a、10bについては、優先給湯運転中は、第2利用側流量調節弁102a、102bの閉操作等を行って冷房運転を停止した状態で利用側ファン105a、105bを運転するようにしている。ここで、利用側ファン105a、105bの運転周波数は、室内のドラフト防止のために、最低周波数にすることが好ましい。
さらに、上述のように、優先給湯運転において、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を停止することに連動して、第2利用側コントローラ108a、108bにおける第2利用ユニット10a、10bの運転状態の表示を変更(すなわち、冷房運転を停止に変更)してしまうと、ユーザーが第2利用ユニット10a、10bの故障が発生したものと誤解するおそれがある。そこで、このヒートポンプシステム300では、第1実施形態のヒートポンプシステム1と同様に、優先給湯運転における第2利用ユニット10a、10bの冷房運転の停止中においても、第2利用側コントローラ108a、108bが冷房運転中である旨の表示を維持するようにしている。
そして、この優先給湯運転は、ステップS19において、条件Cを満たすまで継続される。ここで、条件Cは、第2利用側コントローラ108aによって温調モードが熱源側蒸発運転状態に切り換えるように指令されるか(すなわち、「温調モード≠冷房」)、又は、第1利用側コントローラ77aによって第1利用ユニット4aに給湯運転を停止する指令がされるか(すなわち、「給湯運転要求=OFF」)又は、外気温度Toが所定の高温条件温度Tohより高い状態(図5では、この状態を「To>Toh」とする)で第2時間tm2が経過するか(図5では、この状態を「tm2タイムアップ」とする)であり、これにより、ステップS19において、優先給湯運転を行わなくても給湯運転が可能な状態になったか、又は、給湯運転が不要になったか、又は、優先給湯運転が第2時間tm2継続したかを判定する。ここで、高温条件温度Tohは、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を行うことが想定される最も低い温度に相当するものであり、20℃程度に設定される。そして、優先給湯運転は、このステップS19において、条件Cを満たすと判定されるまで、すなわち、優先給湯運転を行わなくても給湯運転が可能な状態になり、又は、給湯運転が不要になり、又は、優先給湯運転が第2時間tm2継続するまで継続され、その後、第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードにおける運転に戻す処理(ステップS20、S11)に移行する。
次に、ステップS20、S11では、まず、ステップS20において、所定の第3時間tm3のカウントを開始し、そして、ステップS11において、第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードにおける運転に戻す処理が行われる。ここで、第3時間tm3は、優先給湯運転が要求されている場合において、優先給湯運転を行なわずに第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードにおける運転を行う時間に相当するものであり、5分から25分程度に設定される。例えば、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転中に第1利用ユニット4aの給湯運転が要求された場合には、優先給湯運転が第2時間tm2だけ行われ、冷房運転が第3時間tm3だけ行われることになる。
以上のような温調モード切り換え制御によって、このヒートポンプシステム300では、第2利用ユニット10a、10bの運転が停止している場合、又は、冷房運転が行われている場合(すなわち、第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードが熱源側放熱運転状態である場合)において、第1利用ユニット10aに給湯運転が要求された場合(すなわち、第1利用側コントローラ77aから第1利用ユニット4aに給湯運転が指令された場合)には、第2利用側コントローラ108aが温調モードを熱源側放熱運転状態に指令しているにもかかわらず、温調モードを熱源側蒸発運転状態に切り換えて優先給湯運転を行うことができる、すなわち、第2利用側コントローラ108aが指令している温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することが可能になっている。
これにより、このヒートポンプシステム300においても、第1実施形態のヒートポンプシステム1と同様の作用効果を得ることができる。
(第4実施形態)
上述の第2実施形態におけるヒートポンプシステム200(図3参照)においては、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a、10bの冷房運転を行うことができないため、このような運転(以下、「排熱給湯運転」とする)を行うことができれば、夏期等の冷房運転が行われている運転状態において、第2利用側熱交換器101a、101bにおける蒸発負荷(すなわち、冷房負荷)に見合う分の第1利用側熱交換器4aにおける放熱負荷(すなわち、給湯負荷)によって給湯運転を行うことができるようになるため、省エネルギー化の観点から好ましい。
そこで、このヒートポンプシステム400では、上述の第2実施形態にかかるヒートポンプシステム1(図3参照)の構成において、図6に示されるように、第2利用側熱交換器101a、101bを熱源側冷媒の蒸発器として機能させることで空気媒体を冷却するとともに、第1利用側熱交換器41aを熱源側冷媒の放熱器として機能させることで水媒体を加熱する運転である排熱給湯運転を行うことができるようにしている。以下、このヒートポンプシステム400の構成について説明する。
<構成>
−全体−
図6は、本発明の第4実施形態にかかるヒートポンプシステム400の概略構成図である。ヒートポンプシステム400は、蒸気圧縮式のヒートポンプサイクルを利用して水媒体を加熱する運転等を行うことが可能な装置である。
ヒートポンプシステム400は、主として、熱源ユニット2と、第1利用ユニット4aと、第2利用ユニット10a、10bと、吐出冷媒連絡管12と、液冷媒連絡管13と、ガス冷媒連絡管14と、貯湯ユニット8aと、温水暖房ユニット9aと、水媒体連絡管15aと、水媒体連絡管16aとを備えており、熱源ユニット2と第1利用ユニット4aと第2利用ユニット10aとが冷媒連絡管12、13、14を介して接続されることによって、熱源側冷媒回路20を構成し、第1利用ユニット4aが利用側冷媒回路40aを構成し、第1利用ユニット4aと貯湯ユニット8aと温水暖房ユニット9aとが水媒体連絡管15a、16aを介して接続されることによって、水媒体回路80aを構成している。熱源側冷媒回路20には、HFC系冷媒の一種であるHFC−410Aが熱源側冷媒として封入されており、また、HFC系冷媒に対して相溶性を有するエステル系又はエーテル系の冷凍機油が熱源側圧縮機22の潤滑のために封入されている。また、利用側冷媒回路40aには、HFC系冷媒の一種であるHFC−134aが利用側冷媒として封入されており、また、HFC系冷媒に対して相溶性を有するエステル系又はエーテル系の冷凍機油が利用側圧縮機62aの潤滑のために封入されている。尚、利用側冷媒としては、高温の冷凍サイクルに有利な冷媒を使用されるという観点から、飽和ガス温度65℃に相当する圧力がゲージ圧で高くとも2.8MPa以下、好ましくは、2.0MPa以下の冷媒を使用することが好ましい。そして、HFC−134aは、このような飽和圧力特性を有する冷媒の一種である。また、水媒体回路80aには、水媒体としての水が循環するようになっている。
尚、このヒートポンプシステム400の構成は、第2利用ユニット10a、10b、貯湯ユニット8a、温水暖房ユニット9a、液冷媒連絡管13、ガス冷媒連絡管14、水媒体連絡管15a、16a、第1利用側コントローラ77a、及び、第2利用側コントローラ108a、108bの構成については、第2実施形態におけるヒートポンプシステム200(図3参照)と同様の構成であり、また、熱源ユニット2及び吐出冷媒連絡管12の構成については、第3実施形態におけるヒートポンプシステム300(図4参照)と同様の構成であるため、これらの構成については、同じ符号を付して説明を省略し、第1利用ユニット4aの構成のみについて説明を行う。
−第1利用ユニット−
第1利用ユニット4aは、屋内に設置されており、冷媒連絡管12、13を介して熱源ユニット2及び第2利用ユニット10aに接続されており、熱源側冷媒回路20の一部を構成している。また、第1利用ユニット4aは、利用側冷媒回路40aを構成している。さらに、第1利用ユニット4aは、水媒体連絡管15a、16aを介して貯湯ユニット8a及び温水暖房ユニット9aに接続されており、水媒体回路80aの一部を構成している。
第1利用ユニット4aは、主として、第1利用側熱交換器41aと、第1利用側流量調節弁42aと、利用側圧縮機62aと、冷媒−水熱交換器65aと、冷媒−水熱交側流量調節弁66aと、利用側アキュムレータ67aと、循環ポンプ43aとを有している。
ここで、第1利用側熱交換器41aには、その熱源側冷媒が流れる流路のガス側に、第2実施形態におけるヒートポンプシステム200(図3参照)のようなガス冷媒連絡管14に接続された第1利用側ガス冷媒管54aに代えて、吐出冷媒連絡管12が接続された第1利用側吐出冷媒管46aが接続されている。第1利用側吐出冷媒管46aには、吐出冷媒連絡管12から第1利用側熱交換器41aへ向かう熱源側冷媒の流れを許容し、第1利用側熱交換器41aから吐出冷媒連絡管12へ向かう熱源側冷媒の流れを禁止する第1利用側吐出逆止弁49aが設けられている。
尚、利用ユニット4aは、第1利用側ガス冷媒管54aに代えて、第1利用側吐出冷媒管46aが接続されている点を除いた構成については、第2実施形態におけるヒートポンプシステム200(図3参照)と同様であるため、ここでは、同じ符号を付して説明を省略する。
<動作>
次に、ヒートポンプシステム400の動作について説明する。
ヒートポンプシステム400の運転としては、第1利用ユニット4aの給湯運転(すなわち、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aの運転)のみを行う給湯運転と、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転のみを行う冷房運転と、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転のみを行う暖房運転と、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う給湯暖房運転と、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転を行う排熱給湯運転とがある。
以下、ヒートポンプシステム400の5つの運転における動作について説明する。
−給湯運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態(図6の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26a及び第2利用側流量調節弁102a、102bが閉止された状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、熱源側吐出分岐管21d及び吐出側閉鎖弁31を通じて、熱源ユニット2から吐出冷媒連絡管12に送られる。
吐出冷媒連絡管12に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4aに送られる。第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側吐出冷媒管46a及び第1利用側吐出逆止弁49aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた熱源側冷媒は、液側閉鎖弁29を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、吸入戻し管26に熱源側冷媒が流れていないため、熱交換を行うことなく、熱源側膨張弁25に送られる。熱源側膨張弁25に送られた熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25において減圧されて、低圧の気液二相状態になり、熱源側液冷媒管24aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。熱源側熱交換器24において蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第1熱源側ガス冷媒管23a及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、利用側冷媒回路40aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒が加熱されて蒸発する。第1利用側熱交換器41aにおいて蒸発した低圧の利用側冷媒は、第2カスケード側ガス冷媒管69aを通じて、利用側アキュムレータ67aに送られる。利用側アキュムレータ67aに送られた低圧の利用側冷媒は、カスケード側吸入管71aを通じて、利用側圧縮機62aに吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、カスケード側吐出管70aに吐出される。カスケード側吐出管70aに吐出された高圧の利用側冷媒は、第1カスケード側ガス冷媒管72aを通じて、冷媒−水熱交換器65aに送られる。冷媒−水熱交換器65aに送られた高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交換器65aにおいて、循環ポンプ43aによって水媒体回路80aを循環する水媒体と熱交換を行って放熱する。冷媒−水熱交換器65aにおいて放熱した高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交側流量調節弁66aにおいて減圧されて、低圧の気液二相状態になり、カスケード側液冷媒管68aを通じて、再び、第1利用側熱交換器41aに送られる。
また、水媒体回路80aにおいては、冷媒−水熱交換器65aにおける利用側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。冷媒−水熱交換器65aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。温水暖房ユニット9aに送られた水媒体は、熱交換パネル91aにおいて放熱し、これにより、室内の壁際等を加熱したり室内の床を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転のみを行う給湯運転における動作が行われる。
−冷房運転−
第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図6の熱源側切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられ、第1利用側流量調節弁42aが閉止された状態になる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側放熱運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(冷房運転)が行われる。尚、冷房運転については、第2実施形態のヒートポンプシステム200における冷房運転と同様であるため、ここでは説明を省略する。
−暖房運転−
第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転のみを行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図6の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26a及び第1利用側流量調節弁42aが閉止された状態になる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(暖房運転)が行われる。尚、暖房運転については、第2実施形態のヒートポンプシステム200における暖房運転と同様であるため、ここでは説明を省略する。
−給湯暖房運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側蒸発運転状態(図6の熱源側切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられ、吸入戻し膨張弁26aが閉止された状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)と、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(暖房運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、その一部が、熱源側吐出分岐管21d及び吐出側閉鎖弁31を通じて、熱源ユニット2から吐出冷媒連絡管12に送られ、その残りが、熱源側切換機構23、第2熱源側ガス冷媒管23b及びガス側閉鎖弁30を通じて、熱源ユニット2からガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用ユニット10a、10b(ここでは、第2利用ユニット10a、10bの両方を暖房運転するものとして説明する)に送られる。第2利用ユニット10a、10bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側ガス冷媒管104a、104bを通じて、第2利用側熱交換器101a、101bに送られる。第2利用側熱交換器101a、101bに送られた高圧の熱源側冷媒は、第2利用側熱交換器101a、101bにおいて、利用側ファン105a、105bによって供給される空気媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、室内の暖房を行う。第2利用側熱交換器101a、101bにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102b及び第2利用側液冷媒管103a、103bを通じて、第2利用ユニット10a、10bから液冷媒連絡管13に送られる。
吐出冷媒連絡管12に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4aに送られる。第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側吐出冷媒管46a及び第1利用側吐出逆止弁49aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
第2利用ユニット10a、10b及び第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、液冷媒連絡管13において合流して、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた熱源側冷媒は、液側閉鎖弁29を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、吸入戻し管26に熱源側冷媒が流れていないため、熱交換を行うことなく、熱源側膨張弁25に送られる。熱源側膨張弁25に送られた熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25において減圧されて、低圧の気液二相状態になり、熱源側液冷媒管24aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。熱源側熱交換器24において蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第1熱源側ガス冷媒管23a及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、利用側冷媒回路40aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒が加熱されて蒸発する。第1利用側熱交換器41aにおいて蒸発した低圧の利用側冷媒は、第2カスケード側ガス冷媒管69aを通じて、利用側アキュムレータ67aに送られる。利用側アキュムレータ67aに送られた低圧の利用側冷媒は、カスケード側吸入管71aを通じて、利用側圧縮機62aに吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、カスケード側吐出管70aに吐出される。カスケード側吐出管70aに吐出された高圧の利用側冷媒は、第1カスケード側ガス冷媒管72aを通じて、冷媒−水熱交換器65aに送られる。冷媒−水熱交換器65aに送られた高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交換器65aにおいて、循環ポンプ43aによって水媒体回路80aを循環する水媒体と熱交換を行って放熱する。冷媒−水熱交換器65aにおいて放熱した高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交側流量調節弁66aにおいて減圧されて、低圧の気液二相状態になり、カスケード側液冷媒管68aを通じて、再び、第1利用側熱交換器41aに送られる。
また、水媒体回路80aにおいては、冷媒−水熱交換器65aにおける利用側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。冷媒−水熱交換器65aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。温水暖房ユニット9aに送られた水媒体は、熱交換パネル91aにおいて放熱し、これにより、室内の壁際等を加熱したり室内の床を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの暖房運転を行う給湯暖房運転における動作が行われる。
−排熱給湯運転−
第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転を行う排熱給湯運転を行う場合には、熱源側冷媒回路20においては、熱源側切換機構23が熱源側放熱運転状態(図6の熱源側切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられた状態になる。また、水媒体回路80aにおいては、水媒体切換機構161aが貯湯ユニット8aに水媒体を供給する状態に切り換えられる。ここでは、第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つによって、温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態を熱源側蒸発運転状態に切り換えた上で、第1利用側コントローラ77aの運転指令によって、第1利用ユニット4a(及び、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9a)の運転(給湯運転)と、第2利用側コントローラ108a及び/又は第2利用側コントローラ108bの運転指令によって、第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの運転(冷房運転)が行われる。
このような状態の熱源側冷媒回路20において、冷凍サイクルにおける低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、熱源側圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、熱源側吐出管21bに吐出される。熱源側吐出管21bに吐出された高圧の熱源側冷媒は、油分離器22aにおいて冷凍機油が分離される。油分離器22aにおいて熱源側冷媒から分離された冷凍機油は、油戻し管22bを通じて、熱源側吸入管21cに戻される。冷凍機油が分離された高圧の熱源側冷媒は、その一部が、熱源側吐出分岐管21d及び吐出側閉鎖弁31を通じて、熱源ユニット2から吐出冷媒連絡管12に送られ、その残りが、熱源側切換機構23及び第1熱源側ガス冷媒管23aを通じて、熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた高圧の熱源側冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン32によって供給される室外空気と熱交換を行って放熱する。熱源側熱交換器において放熱した高圧の熱源側冷媒は、熱源側膨張弁25を通じて、過冷却器27に送られる。過冷却器27に送られた熱源側冷媒は、熱源側液冷媒管24aから吸入戻し管26に分岐された熱源側冷媒と熱交換を行って過冷却状態になるように冷却される。吸入戻し管26を流れる熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cに戻される。過冷却器27において冷却された熱源側冷媒は、熱源側液冷媒管24a及び液側閉鎖弁29を通じて、熱源ユニット2から液冷媒連絡管13に送られる。
吐出冷媒連絡管12に送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用ユニット4aに送られる。第1利用ユニット4aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側吐出冷媒管46a及び第1利用側吐出逆止弁49aを通じて、第1利用側熱交換器41aに送られる。第1利用側熱交換器41aに送られた高圧の熱源側冷媒は、第1利用側熱交換器41aにおいて、利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒と熱交換を行って放熱する。第1利用側熱交換器41aにおいて放熱した高圧の熱源側冷媒は、第1利用側流量調節弁42a及び第1利用側液冷媒管45aを通じて、第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られる。
熱源ユニット2及び第1利用ユニット4aから液冷媒連絡管13に送られた熱源側冷媒は、液冷媒連絡管13において合流して、第2利用ユニット10a、10b(ここでは、第2利用ユニット10a、10bの両方を暖房運転するものとして説明する)に送られる。第2利用ユニット10a、10bに送られた熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102bに送られる。第2利用側流量調節弁102a、102bに送られた熱源側冷媒は、第2利用側流量調節弁102a、102bにおいて減圧されて、低圧の気液二相状態になり、第2利用側液冷媒管103a、103bを通じて、第2利用側熱交換器101a、101bに送られる。第2利用側熱交換器101a、101bに送られた低圧の熱源側冷媒は、第2利用側熱交換器101a、101bにおいて、利用側ファン105a、105aによって供給される空気媒体と熱交換を行って蒸発し、これにより、室内の冷房を行う。第2利用側熱交換器101a、101bにおいて蒸発した低圧の熱源側冷媒は、第2利用側ガス冷媒管104a、104bを通じて、第2利用ユニット10a、10bからガス冷媒連絡管14に送られる。
ガス冷媒連絡管14に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源ユニット2に送られる。熱源ユニット2に送られた低圧の熱源側冷媒は、ガス側閉鎖弁30、第2熱源側ガス冷媒管23b及び熱源側切換機構23を通じて、熱源側アキュムレータ28に送られる。熱源側アキュムレータ28に送られた低圧の熱源側冷媒は、熱源側吸入管21cを通じて、再び、熱源側圧縮機21に吸入される。
一方、利用側冷媒回路40aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって利用側冷媒回路40aを循環する冷凍サイクルにおける低圧の利用側冷媒が加熱されて蒸発する。第1利用側熱交換器41aにおいて蒸発した低圧の利用側冷媒は、第2カスケード側ガス冷媒管69aを通じて、利用側アキュムレータ67aに送られる。利用側アキュムレータ67aに送られた低圧の利用側冷媒は、カスケード側吸入管71aを通じて、利用側圧縮機62aに吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に、カスケード側吐出管70aに吐出される。カスケード側吐出管70aに吐出された高圧の利用側冷媒は、第1カスケード側ガス冷媒管72aを通じて、冷媒−水熱交換器65aに送られる。冷媒−水熱交換器65aに送られた高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交換器65aにおいて、循環ポンプ43aによって水媒体回路80aを循環する水媒体と熱交換を行って放熱する。冷媒−水熱交換器65aにおいて放熱した高圧の利用側冷媒は、冷媒−水熱交側流量調節弁66aにおいて減圧されて、低圧の気液二相状態になり、カスケード側液冷媒管68aを通じて、再び、第1利用側熱交換器41aに送られる。
また、水媒体回路80aにおいては、第1利用側熱交換器41aにおける熱源側冷媒の放熱によって水媒体回路80aを循環する水媒体が加熱される。第1利用側熱交換器41aにおいて加熱された水媒体は、第1利用側水出口管48aを通じて、循環ポンプ43aに吸入され、昇圧された後に、第1利用ユニット4aから水媒体連絡管16aに送られる。水媒体連絡管16aに送られた水媒体は、水媒体側切換機構161aを通じて、貯湯ユニット8a及び/又は温水暖房ユニット9aに送られる。貯湯ユニット8aに送られた水媒体は、熱交換コイル82aにおいて貯湯タンク81a内の水媒体と熱交換を行って放熱し、これにより、貯湯タンク81a内の水媒体を加熱する。
このようにして、第1利用ユニット4aの給湯運転を行うとともに第2利用ユニット10a及び/又は第2利用ユニット10bの冷房運転を行う排熱給湯運転における動作が行われる。
このように、このヒートポンプシステム400においても、第3実施形態のヒートポンプシステム300と同様に、第2利用ユニット10a、10bに指令を行う第2利用側コントローラ108a、108bのうちの1つ(ここでは、第2利用側コントローラ108aとする)が指令している温調モードとしての熱源側切換機構23の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することが可能な温調モード切り換え制御を行うようにしている。尚、温調モード切り換え制御については、第3実施形態のヒートポンプシステム300における温調モード切り換え制御と同様であるため(図5等参照)、ここでは説明を省略する。
これにより、このヒートポンプシステム400においても、第3実施形態のヒートポンプシステム300と同様の作用効果を得ることができる。
(他の実施形態)
以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これらの実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
<A>
上述のヒートポンプシステム1、200、300、400(図1、3、4、6参照)では、第2利用側コントローラ108a、108bの1つによって温調モードの切り換えが行われるようになっているが、基本的には、指令された温調モードとは異なる温調モードに切り換えて運転することを可能にすることができればよいため、第1利用側コントローラ77aによって温調モードの切り換えが行われるようにしてもよいし、また、例えば、図7に示されるように、第1利用側コントローラ77a及び第2利用側コントローラ108a、108bとは別の集中コントローラ37を設けて、この集中コントローラ37によって温調モードの切り換えを行われるようにしてもよい。ここで、集中コントローラ37は、第1利用ユニット4aや第2利用ユニット10a、10bのような個別の利用ユニットの制御設定や運転指令を行うものではなく、温調モードの切り換えを含むヒートポンプシステム全体に共通の制御設定や運転指令を行うものである。
しかし、集中コントローラ37に温調モードの切り換えを行わせるようにすると、例えば、温調モードが熱源側蒸発運転状態に切り換えられたままで放置されると、夏期等の冷房運転が必要な運転条件においては、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転が行われる毎に、温調モードが熱源側放熱運転状態に切り換えられることになり、また、温調モードが熱源側放熱運転状態に切り換えられたままで放置されると、冬期等の暖房運転が必要な運転条件においては、第2利用ユニット10a、10bの暖房運転が行われる毎に、温調モードが熱源側蒸発運転状態に切り換えられることになり、温調モードの切り換えが頻繁に行われることになってしまう。また、第1利用側コントローラ77aに温調モードの切り換えを行わせるようにすると、温調モードが熱源側蒸発運転状態に切り換えられたままで放置されることがほとんどであるため、夏期等の冷房運転が必要な運転条件においては、第2利用ユニット10a、10bの冷房運転が行われる毎に、温調モードが熱源側放熱運転状態に切り換えられることになってしまい、温調モードの切り換えが頻繁に行われることになってしまう。このように、第1利用側コントローラ77aや集中コントローラ37に温調モードの切り換えを行わせるようにすると、温調モードの切り換えが頻繁に行われるおそれがあり、好ましくない。
これに対して、温調モードの切り換えを第2利用側コントローラ108a、108bによって行うようにすると、夏期等の冷房運転が必要な運転条件においては、温調モードが熱源側放熱運転状態に切り換えられた状態が維持され、また、冬期等の暖房運転が必要な運転条件においては、温調モードが熱源側蒸発運転状態に切り換えられた状態が維持されるようになり、温調モードの切り換えが頻繁に行われることを防ぐことができる。
このため、指令された温調モードとは異なる温調モードに切り換えて運転することを可能にするという観点だけでいえば、基本的には、第1利用側コントローラ77a、第2利用側コントローラ108a、108b、又は、集中コントローラ37のいずれに温調モードの切り換えを行わせるようにしてもよいが、温調モードの切り換えの頻繁さという観点を考慮すると、上述のヒートポンプシステム1、200、300、400(図1、3、4、6参照)のように、温調モードの切り換えを第2利用側コントローラ108a、108bによって行われせることが好ましい。
<B>
上述のヒートポンプシステム1、200、300、400(図1、3、4、6参照)では、熱源ユニット2に1つの第1利用ユニット4aと2つの第2利用ユニット10a、10bとが冷媒連絡管13、14等を介して接続されているが、これに限定されず、第1利用ユニットが複数であってもよいし、また、第2利用ユニットが1つや3つ以上であってもよい。
<C>
第2、第4実施形態にかかるヒートポンプシステム200、400においては、利用側冷媒としてHFC−134aが使用されているが、これに限定されず、例えば、HFO−1234yf(2、3、3、3−テトラフルオロ−1−プロペン)等、飽和ガス温度65℃に相当する圧力がゲージ圧で高くとも2.8MPa以下、好ましくは、2.0MPa以下の冷媒であればよい。
本発明を利用すれば、水媒体を加熱する給湯運転を行う利用ユニットと空気媒体の冷却や加熱を行う利用ユニットとが両者に共通の熱源ユニットに接続されたヒートポンプシステムにおいて、所望の運転に適した温調モードの切り換えが行われるようにすることができる。
1、200、300、400 ヒートポンプシステム
2 熱源ユニット
4a 第1利用ユニット
10a、10b 第2利用ユニット
21 熱源側圧縮機
23 熱源側切換機構
24 熱源側熱交換器
37 集中コントローラ
41a 第1利用側熱交換器
77a 第1利用側コントローラ
101a、101b 第2利用側熱交換器
105a、105b 利用側ファン
108a、108b 第2利用側コントローラ
特開2000−46417号公報

Claims (8)

  1. 冷媒を圧縮する圧縮機(21)と、熱源側熱交換器(24)と、前記熱源側熱交換器を冷媒の放熱器として機能させる放熱運転状態と前記熱源側熱交換器を冷媒の蒸発器として機能させる蒸発運転状態とを切り換えることが可能な熱源側切換機構(23)とを有する熱源ユニット(2)と、
    前記熱源ユニットに接続されており、前記熱源側切換機構が前記蒸発運転状態において冷媒の放熱器として機能する第1利用側熱交換器(41a)を有しており、前記第1利用側熱交換器における冷媒の放熱によって水媒体を加熱する給湯運転を行うことが可能な第1利用ユニット(4a)と、
    前記熱源ユニットに接続されており、前記熱源側切換機構が前記放熱運転状態において冷媒の蒸発器として機能し、前記熱源側切換機構が前記蒸発運転状態において冷媒の放熱器として機能する第2利用側熱交換器(101a、101b)を有しており、前記第2利用側熱交換器における冷媒の蒸発によって空気媒体を冷却する冷房運転を行い、前記第2利用側熱交換器における冷媒の放熱によって空気媒体を加熱する暖房運転を行うことが可能な第2利用ユニット(10a、10b)とを備え、
    前記第1利用ユニット及び前記第2利用ユニットは、個別に前記給湯運転、前記冷房運転又は前記暖房運転を選択して運転できないものであり、
    前記第1利用ユニットに指令を行う第1利用側コントローラ(77a)、前記第2利用ユニットに指令を行う第2利用側コントローラ(108a、108b)、又は、前記第1利用側コントローラ及び前記第2利用側コントローラとは別の集中コントローラ(37)が指令している温調モードとしての前記熱源側切換機構の切換状態とは異なる温調モードに切り換えて運転することが可能である、
    ヒートポンプユニット(1、200、300、400)。
  2. 前記温調モードが前記放熱運転状態になっている際において、前記第1利用側コントローラ(77a)から前記第1利用ユニット(4a)に給湯運転が指令された場合には、前記温調モードを前記蒸発運転状態に切り換えて、前記第1利用ユニットの給湯運転を行う運転である優先給湯運転を行う、請求項1に記載のヒートポンプシステム(1、200、300、400)。
  3. 前記優先給湯運転中は、前記第2利用ユニット(10a、10b)の冷房運転を禁止する、請求項2に記載のヒートポンプシステム(1、200、300、400)。
  4. 前記第2利用ユニット(10a、10b)は、前記第2利用側熱交換器(101a、101b)に空気媒体を供給する利用側ファン(105a、105b)をさらに有しており、
    前記第2利用側コントローラ(108a、108b)から冷房運転が指令されている前記第2利用ユニットについては、前記優先給湯運転中は、冷房運転を停止した状態で前記利用側ファンを運転する、
    請求項3に記載のヒートポンプシステム(1、200、300、400)。
  5. 前記第2利用側コントローラ(108a、108b)は、前記優先給湯運転における前記第2利用ユニット(10a、10b)の冷房運転の停止中においても、冷房運転中である旨の表示を維持する、請求項4に記載のヒートポンプシステム(1、200、300、400)。
  6. 前記温調モードの切り換えは、前記指令された温調モード及び外気温度の少なくとも1つに基づいて行われる、請求項1〜5のいずれかに記載のヒートポンプシステム(1、200、300、400)。
  7. 前記第1利用ユニット(4a)は、前記熱源側切換機構(23)が前記放熱運転状態において、前記第2利用側熱交換器(101a、101b)を冷媒の蒸発器として機能させるとともに、前記第1利用側熱交換器(41a)を冷媒の放熱器として機能させることが可能となるように、前記熱源ユニット(2)に接続されている、請求項1〜6のいずれかに記載のヒートポンプシステム(1、200、300、400)。
  8. 前記温調モードの切り換えは、前記第2利用側コントローラ(108a、108b)によって行われる、請求項1〜7のいずれかに記載のヒートポンプシステム(1、200、300、400)。
JP2009041322A 2009-02-24 2009-02-24 ヒートポンプシステム Pending JP2010196953A (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009041322A JP2010196953A (ja) 2009-02-24 2009-02-24 ヒートポンプシステム
CN2010800095942A CN102326038B (zh) 2009-02-24 2010-02-23 热泵***
KR1020117022100A KR101372594B1 (ko) 2009-02-24 2010-02-23 히트 펌프 시스템
AU2010219253A AU2010219253B2 (en) 2009-02-24 2010-02-23 Heat pump system
PCT/JP2010/001181 WO2010098070A1 (ja) 2009-02-24 2010-02-23 ヒートポンプシステム
EP10745957.0A EP2402685B1 (en) 2009-02-24 2010-02-23 Heat pump system
US13/202,628 US8650897B2 (en) 2009-02-24 2010-02-23 Heat pump system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009041322A JP2010196953A (ja) 2009-02-24 2009-02-24 ヒートポンプシステム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2010196953A true JP2010196953A (ja) 2010-09-09

Family

ID=42665288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009041322A Pending JP2010196953A (ja) 2009-02-24 2009-02-24 ヒートポンプシステム

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8650897B2 (ja)
EP (1) EP2402685B1 (ja)
JP (1) JP2010196953A (ja)
KR (1) KR101372594B1 (ja)
CN (1) CN102326038B (ja)
AU (1) AU2010219253B2 (ja)
WO (1) WO2010098070A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013257057A (ja) * 2012-06-12 2013-12-26 Panasonic Corp ヒートポンプ式冷暖房給湯装置

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8904812B2 (en) * 2010-02-10 2014-12-09 Mitsubishi Electric Corporation Refrigeration cycle apparatus
JP5729910B2 (ja) * 2010-03-05 2015-06-03 三菱重工業株式会社 温水ヒートポンプおよびその制御方法
KR101203579B1 (ko) * 2010-11-05 2012-11-21 엘지전자 주식회사 공조 겸용 급탕 장치 및 그 운전방법
CN103229006B (zh) * 2010-12-22 2015-11-25 三菱电机株式会社 供热水空调复合装置
KR101507454B1 (ko) * 2011-06-23 2015-03-31 삼성전자 주식회사 히트펌프 및 그 제어 방법
JP5851303B2 (ja) * 2012-03-28 2016-02-03 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置および室外熱源ユニット
US9127851B2 (en) * 2012-06-28 2015-09-08 Yixin Yang Heating and cooling system including a heat pump and a heat storage tank
WO2014128830A1 (ja) * 2013-02-19 2014-08-28 三菱電機株式会社 空気調和装置
JP5984784B2 (ja) * 2013-11-19 2016-09-06 三菱電機株式会社 温冷水空調システム
JP6389704B2 (ja) * 2014-09-01 2018-09-12 リンナイ株式会社 ヒートポンプシステム
WO2017068909A1 (ja) * 2015-10-21 2017-04-27 三菱電機株式会社 空気調和装置
EP3299738A1 (en) * 2016-09-23 2018-03-28 Daikin Industries, Limited System for air-conditioning and hot-water supply
EP3299732B1 (en) * 2016-09-23 2020-04-29 Daikin Industries, Limited System for air-conditioning and hot-water supply
EP3299734B1 (en) * 2016-09-23 2024-03-06 Daikin Industries, Ltd. System for air-conditioning and hot-water supply
EP3655718A4 (en) 2017-07-17 2021-03-17 Alexander Poltorak SYSTEM AND PROCESS FOR MULTI-FRACTAL HEAT SINK
CN111649417A (zh) * 2020-05-25 2020-09-11 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种具有热水器功能的空调器及控制方法

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2343467A (en) * 1941-06-28 1944-03-07 Honeywell Regulator Co Air conditioning control system
US2982523A (en) * 1956-01-24 1961-05-02 Alden I Mcfarlan Air conditioning system
US4015962A (en) * 1974-12-20 1977-04-05 Xenco Ltd. Temperature control system utilizing naturally occurring energy sources
US4327561A (en) * 1980-06-20 1982-05-04 Mcneal G Russell High coefficient of performance heat pump
JPS61223463A (ja) * 1985-03-26 1986-10-04 三菱電機株式会社 冷暖房・給湯ヒ−トポンプ装置
JPH0282067A (ja) * 1988-09-19 1990-03-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 冷暖房給湯機
JP2985759B2 (ja) * 1996-02-05 1999-12-06 ダイキン工業株式会社 ヒートポンプシステム
JP2000046417A (ja) 1998-07-31 2000-02-18 Daikin Ind Ltd ヒートポンプ式温水床暖房装置
EP1072453B1 (en) * 1999-07-26 2006-11-15 Denso Corporation Refrigeration-cycle device
JP3857221B2 (ja) * 2002-11-29 2006-12-13 東芝機器株式会社 ヒートポンプ給湯暖房装置
JP2004218944A (ja) * 2003-01-15 2004-08-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd ヒートポンプ式冷暖房給湯装置
JP4114651B2 (ja) * 2003-11-17 2008-07-09 株式会社デンソー 車両用空調装置
US20080197206A1 (en) * 2005-06-03 2008-08-21 Carrier Corporation Refrigerant System With Water Heating
JP4592617B2 (ja) * 2006-02-27 2010-12-01 三洋電機株式会社 冷却加熱装置
JP5073970B2 (ja) * 2006-06-01 2012-11-14 日立アプライアンス株式会社 ヒートポンプ給湯床暖房装置
KR101270615B1 (ko) * 2006-07-25 2013-06-07 엘지전자 주식회사 코제너레이션 및 그 제어 방법
JP4889545B2 (ja) * 2007-03-30 2012-03-07 三洋電機株式会社 乾燥装置及びこの装置を備えた洗濯乾燥機
CN101542218B (zh) * 2007-06-22 2012-06-27 松下电器产业株式会社 冷冻循环装置
EP2233864B1 (en) * 2008-03-31 2018-02-21 Mitsubishi Electric Corporation Air-conditioning and hot water complex system
JP5380226B2 (ja) * 2009-09-25 2014-01-08 株式会社日立製作所 空調給湯システム及びヒートポンプユニット

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013257057A (ja) * 2012-06-12 2013-12-26 Panasonic Corp ヒートポンプ式冷暖房給湯装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR101372594B1 (ko) 2014-03-10
AU2010219253A1 (en) 2011-10-13
US20110302949A1 (en) 2011-12-15
CN102326038B (zh) 2013-11-06
CN102326038A (zh) 2012-01-18
EP2402685A4 (en) 2015-02-18
AU2010219253B2 (en) 2013-05-16
US8650897B2 (en) 2014-02-18
WO2010098070A1 (ja) 2010-09-02
EP2402685A1 (en) 2012-01-04
KR20110129419A (ko) 2011-12-01
EP2402685B1 (en) 2018-08-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010098070A1 (ja) ヒートポンプシステム
KR101391775B1 (ko) 히트 펌프 시스템
KR101305871B1 (ko) 히트 펌프 시스템
JP5200996B2 (ja) ヒートポンプシステム
JP5627606B2 (ja) ヒートポンプシステム
JP5312613B2 (ja) ヒートポンプシステム
JP5806940B2 (ja) ヒートポンプシステム
JP5551882B2 (ja) ヒートポンプシステム
JP5428381B2 (ja) ヒートポンプシステム
JP5913402B2 (ja) ヒートポンプシステム
JP5500292B2 (ja) ヒートポンプシステム