JPH02298770A - マルチ形空気調和機 - Google Patents

マルチ形空気調和機

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JPH02298770A
JPH02298770A JP1116430A JP11643089A JPH02298770A JP H02298770 A JPH02298770 A JP H02298770A JP 1116430 A JP1116430 A JP 1116430A JP 11643089 A JP11643089 A JP 11643089A JP H02298770 A JPH02298770 A JP H02298770A
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JP
Japan
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refrigerant
heater
compressor
liquid refrigerant
accumulator
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JP1116430A
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English (en)
Inventor
Toshihiro Kizawa
木沢 敏浩
Masataka Ichikawa
市川 正隆
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Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Industries Ltd
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Publication date
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/005Arrangement or mounting of control or safety devices of safety devices
    • 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
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    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 この発明は、1台の室外ユニットに対し1.複数台の室
内ユニットを接続してなるマルチ形空気調和機に関する
〈従来の技術〉 従来のマルチ形空気調和機は、圧縮機と、冷房または暖
房の運転モードに応じて冷媒の流れの向きを切換え可能
な4路切換弁と、室外熱交換器と、膨張弁と、複数台(
3台以上)の室内熱交換器と、余剰冷媒を蓄え気液分離
を行うアキュームレータとを順次接続して冷媒回路を構
成している(特公昭55−48359号公報)。そして
、運転時は常に、上記アキュームレータで冷媒を気液分
離してから圧縮機へ冷媒を送り込むようにしている。
〈発明が解決しようとする課題〉 ところで、上記従来のマルチ形空気調和機は、運転時に
室外温度または室内温度が低下した場合、特に、冷房運
転時に室内熱交換器の運転台数が少ないときに、上記冷
媒回路に入る熱量が減少して圧縮機の吸込側の温度が異
常低下して、上記アキュームレータに液相の冷媒(以下
、「液冷媒」という)が溜まり過ぎることがある。この
ため、アキュームレータから圧縮機へ流れ込む気相の冷
媒(以下、「ガス冷媒」という)の中に液冷媒か混じっ
て、いわゆる液バツクによる圧縮機の損傷やガス冷媒の
不足が生じるという問題がある。
そこで、この発明の目的は、圧縮機に液冷媒が流れ込む
のを抑制して、圧縮機の損傷および冷房能力の低下を防
止できるマルチ形空気調和機を提供することにある。
〈課題を解決するための手段〉 上記目的を達成するために、この発明は、圧縮機と4路
切換弁と室外熱交換器と膨張手段と複数の室内熱交換器
とアキュームレータとで冷媒回路を構成するマルチ形空
気調和機において、上記圧縮機の冷媒吐出側に取り付け
られ、吐出管中における液冷媒の有無を検出する液冷媒
センサと、上記アキュームレータを加熱するヒータと、
上記液冷媒センサから、液冷媒の有無についての信号を
受けて、この信号に基づいて上記ヒータのオンオフを制
御する制御手段を備えたことを特徴としている。
〈作用〉 液冷媒がアキュームレータに過剰に溜って、ガス冷媒に
混じって液冷媒が圧縮機に流れ込んだ場合、圧縮機の吐
出側に液冷媒が流出する。この圧縮機の冷媒吐出側に取
り付けた液冷媒センサによって、上記圧縮機の吐出管中
における液冷媒の有無が検出される。そして、液冷媒が
有ると検出したとき、上記制御手段によって、ヒータが
オンしてアキュームレータか加熱される。このように加
熱されると、上記アキュームレータIこ過剰に溜った液
冷媒はガス化して、圧縮機にはガス冷媒のみが流れ込む
ようになる。そして、上記圧縮機の吐出管中に液冷媒が
なくなったとき、上記液冷媒検出センサによってこれを
検出して、上記制御手段によってヒータをオフする。こ
のようにした場合、圧縮機に液冷媒が混じって流れ込む
のが抑制されて、圧縮機は円滑に動作し、冷房能力が維
持される。
〈実施例〉 以下、この発明のマルチ形空気調和機を図示の実施例に
より詳細に説明する。
第1図に示すように、このマルチ形空気調和機は、圧縮
機1と、冷房または暖房の運転モードに応じて冷媒の流
れの向きを切換え可能な4路切換弁2と、室外熱交換器
3と、膨張機構8と、受液器12と、膨張機構9,9.
9と、室内熱交換器4゜4.4と、第1アキユームレー
タ6および第2アキユームレータ7を備え、これらを順
に接続して、冷媒回路を構成している。上記膨張機構9
および室内熱交換器4の3系統を3並列に接続してマル
チ形としている。なお、IOと1■はそれぞれこの冷媒
回路の室内側と室外側とを分離可能な電磁開閉弁を示し
ている。以下の説明において、これらは常に開いている
ものとする。上記膨張機構8および9は、それぞれ図示
しない逆止弁を有しており、冷房運転時(冷媒の流れの
向きを図中に実線矢印で示す)は、膨張機構8は冷媒を
単に通過させる一方、膨張機構9は膨張弁として働く。
暖房運転時(冷媒の流れの向きを図中に破線矢印で示す
)は、膨張機構8は膨張弁として働く一方、膨張機構9
は冷媒を単に通過させる。また、このマルチ形空気調和
機は、上記圧縮機1の吐出口と4路切換弁とを結ぶ吐出
管!6に取り付けた温度センサ13と、上記第1アキユ
ームレータ6の外周に巻回したヒータ15と、この第1
アキユームレータ6の下部に取り付けた温度センサI4
を備えると共に、第2図に示すように、制御手段として
CPU20とヒータドライバ21を備えている。
このCPU20は、上記温度センサl 3,14からの
信号を受けて、この信号に基づいて上記ヒータのオン・
オフを制御する信号をヒータドライバ21に出力する一
方、ヒータドライバ2■は上記信号を受けてヒータ15
を通電あるいはオフする。
なお、上記ヒータ15は第1アキユームレータ6の下部
を巻回している。
このマルチ形空気調和機は次のように動作する。
冷房運転時は、上記4路切換弁によって冷媒の流れを第
1図中に実線矢印で示す向きにする。そして、室外熱交
換器3で空気に熱を放出して冷媒を凝縮させる一方、上
記室内熱交換器4で空気から熱を奪って冷媒を蒸発させ
て、上記第1および第2アキユームレータ6.7で冷媒
を気液分離してから、上記圧縮機■へ冷媒を送り込む。
そして、上記CPU20は、第3図に示すように、吐出
管I6に設けた温度センサ13の示す温度Ttが所定の
温度T、よりも高いか若しくは、第1アキユームレータ
6に設けた温度センサI4の示す温度Taか所定の温度
T、よりも高いとき、特にヒータを通電することなく、
冷房運転を継続する(処理S、、St)。一方、第1お
よび第2アキユームレータ6.7に液冷媒が過剰に溜ま
って、この液冷媒がガス冷媒に混じって圧縮機Iに送り
込まれた場合、上記アキュームレータ6の温度Taが低
下すると共に、上記吐出管16中に液冷媒が流出して、
温度Ttが低下する。そして、上記温度センサ13゜1
4の示す温度がそれぞれT s 、 T r以下となっ
たとき、上記CPU20はヒータ15をオンさせる信号
をヒータドライバ21に出力し、ヒータドライバ21は
ヒータ15を通電する(処理S、)。ヒータI5によっ
て加熱されて、第1および第2アキユームレータ6.7
内の過剰の液冷媒がガス化して、上記吐出管16の温度
Ttが所定温度T4(T、>T、とする。)よりも高く
なったとき、ヒータ15をオフ(処理S 、、 S 、
)する。そして、この一連の処理Sl乃至S6を繰り返
す。
このようにした場合、圧縮機lに液冷媒が混じって流れ
込むのを抑制することができ、したがって、圧縮機1の
圧損やガス冷媒の不足による圧縮能力の低下を防止する
ことができる。
一方、暖房運転時は、上記4路切換弁2によって冷媒が
流れる向きを逆にして、上記室外側熱交換器3と室内熱
交換器4にそれぞれ冷房運転時と逆の動作をさせるよう
にする。ただし、冷房、暖房のいずれの運転時において
も、冷媒は上記第1および第2アキユームレータ6.7
から圧縮機lへ流れるので、室外または室内温度が下が
ったときに、CPU20の動作によって、冷房運転時と
同様に圧縮機1を保護することができる。
上記実施例では、吐出管に設けた温度センサ13と第1
アキネムレータ6に設けた温度センサ14とか夫々各設
定温度以下の温度を検出したときに、ヒータI5をオン
するようにしているので、第1アキユムレータ6内の液
冷媒の過剰による吐出管中の冷媒の存在を確実に検出し
て、ヒータ15をオンして、液冷媒の圧縮機1への流出
を防止できる。
なお、上記実施例は室内熱交換器4を3台としたことが
、当然ながらこれに限られるものではない。
〈発明の効果〉 以上より明らかなように、この発明は、圧縮機の冷媒吐
出側に取り付けられ、吐出管中における液冷媒の有無を
検出する液冷媒センサと、上記アキュームレータを加熱
するヒータと、上記液冷媒センサから、液冷媒の有無に
ついての信号を受けて、この信号に基づいて上記ヒータ
のオンオフを制御する制御手段を備えているので、圧縮
機に液冷媒が流れ込むのを抑制することができ、したが
って、圧縮機の破損やガス冷媒の不足による能力低下を
防止できる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例のマルチ形空気調和機の構
成を示す図、第2図は上記マルチ形空気調和機のヒータ
制御のブロック図、第3図は上記マルチ形空気調和機の
動作を示すフローチャートである。 l・・・圧縮機、  2・・・4路切換弁、3・・・室
外熱交換器、4・・・室内熱交換器、6・・・第1アキ
ユームレータ、 7・・・第2アキユームレータ、8.9・・・膨張機構
、10.11・・・電磁開閉弁、  12・・・受液器
、13.14・・・温度センサ、  !5・・・ヒータ
、16・・・吐出管。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)圧縮機(1)と4路切換弁(2)と室外熱交換器
    (3)と膨張手段(8、9)と複数の室内熱交換器(4
    )とアキュームレータ(6、7)とで冷媒回路を構成す
    るマルチ形空気調和機において、 上記圧縮機(1)の冷媒吐出側に取り付けられ、吐出管
    (16)中における液冷媒の有無を検出する液冷媒セン
    サ(13)と、 上記アキュームレータ(6)を加熱するヒータ(15)
    と、 上記液冷媒センサ(13)から、液冷媒の有無について
    の信号を受けて、この信号に基づいて上記ヒータ(15
    )のオンオフを制御する制御手段(20)を備えたこと
    を特徴とするマルチ形空気調和機。
JP1116430A 1989-05-10 1989-05-10 マルチ形空気調和機 Pending JPH02298770A (ja)

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