JPH03125868A - 空気調和装置 - Google Patents

空気調和装置

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JPH03125868A
JPH03125868A JP1262358A JP26235889A JPH03125868A JP H03125868 A JPH03125868 A JP H03125868A JP 1262358 A JP1262358 A JP 1262358A JP 26235889 A JP26235889 A JP 26235889A JP H03125868 A JPH03125868 A JP H03125868A
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heat source
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中村 節
Shuichi Tani
秀一 谷
Tomohiko Kasai
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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、熱源機1台に対して、複数台の室内機を接
続する多室型ヒートポンプ式空気調和装置に関するもの
で、特に各室内機毎に冷暖房を選択的に、または1方の
室内機では冷房、他方の室内機では暖房が同時に行うこ
とができる空気調和装置に関するものである。
〔従来の技術〕
従来、熱源機1台に対して複数台の室内機をガス管と液
管の2本の配管で接続し、冷暖房運転をするヒートポン
プ式空気調和装置は一般的であり、各室内機は全て暖房
、または、全て冷房を行なうように形成されている。
〔発明が解決しようとする課題〕
従来の多室型ヒートポンプ式空気調和装置は以上のよう
に構成されているので、全ての室内機が、暖房ま念は冷
房にしか運転しないため、冷房が必要な場所で暖房が行
われたり、逆に暖房が必要な場所で冷房が行われる様な
問題があった。
特に、大規模なビルに据え付けた場合、インテリア部と
ベリメータ一部、または一般事務室と、コンピューター
ルーム等のOA化された部屋では空調の負荷が著しく異
なるため、特に問題となっている。
この発明は、上記のような問題点を解消するためになδ
れたもので、熱源機1台に対して複数台の室内機を接続
し、各室内機毎に冷暖房を選択的に、または1方の室内
機では冷房、他方の室内機では暖房が同時に行うことが
できる様にして、大規模なビルに据え付けた場合、イン
テリア部とベリメータ一部、または一般事務室と、コン
ピュータールーム等のOA化された部屋で空調の負荷が
著しく異なっても、それぞれに対応できる多室型ヒート
ポンプ式窒気調和装置を得ることを目的とする。
〔課題を解決するための手段〕
この発明に係わる空気調和装置は1台の熱源機と、複数
台の室内機とを、第1.第2の接続配管を介して接続し
、上記複数台の室内機の室内側熱交換器の一方を上記@
1の接続配管または、第2の接続配管に切り替え可能に
接続してなる第1の分岐部と、上記複数台の室内側熱交
換器の他方に上記第1の流量制御装置を介して接続され
、かつ第2の流量制御装置を介して上記第2の接続配管
に接続してなる第2の分岐とを、上記第2の流量制御装
置を介して接続し、上記第1の分岐部、上記第2の流量
制御装・置及び上記第2の分岐部を内蔵きせた中継機を
、上記熱源機と上記複数台の室内機との間に介在させる
と共に上記第1の接続配管は上記第2の接続配管よりも
大径に構成したものにおいて、上記熱源機と上記中継機
の各々の第1及び第2の接続配管間に各々切換弁を設け
、上記第1及び第2の接続配管を切換可能に接続しこり
弁明1(おい又、冷暖房同時運転における暖房主体の場
合は、高圧ガス冷媒を熱源機側切換弁、第2の接続配管
、中継機側切換弁、第1の分岐部から暖房しようとして
いる各室内機に導入して暖房を行い、その後、冷媒は第
2の分岐部から一部は冷房しようとしている室内機に流
入して冷房を行い第1の分岐部から、中継機側切換弁、
第1の接続配管に流入する。一方、残りの冷媒は第2の
流量制御装置を通って、冷房室内機を通った冷媒と合流
して中継機側切換弁、第1の接続配管に流入し、熱源機
側切換弁に戻る。
また、冷房主体の場合は、高圧ガスを熱源機で任意量熱
交換し二相状態として熱源機側切換弁、第2の接続配管
から中継機側切換弁に流入し、分離されたガス状の冷媒
を第1の分岐部を介して暖房しようとする室内機に導入
して暖房を行い第2の分岐部に流入する。一方、中継機
側切換弁に流入し、分離された液状の残りの冷媒は第2
0流曾制御装置を通って第2の分岐部で暖房しようとす
る室内機を通った冷媒と合流して冷房しようとする各室
内機に流入して冷房を行い、その後に第1の分岐部から
中継機側切換弁、第1の接続配管を通って熱源機側切換
弁に導かれ再び圧縮機に戻る。
更に、暖房運転のみの場合、冷媒は熱源機側切換弁より
第2の接続配管、中継機側切換弁、第1の分岐部を通り
各室内機に導入され、暖房して第2の分岐部、中継機側
切換弁から第1の接続配管を通り熱源機側切換弁に戻る
そして、冷房運転のみの場合、冷媒は熱源機側切換弁よ
り第2の接続配管、中継機側切換弁、第2の分岐部を通
り各室内機に導入され、冷房して第1の分岐部、中継機
側切換弁から第1の接続配管を通り熱源機側切換弁に戻
る。
〔実施例〕
以下、この発明の実施例について説明する、第1図はこ
の発明の第一実施例の空気調和装置の冷媒系を中心とす
る全体構成図である。また、i2図乃至第4図は第1図
の一実施例における冷暖房運転時の動作状態を示したも
ので、第2図は冷房または暖房のみの運転動作状態図、
第3図及び第4図は冷暖房同時運転の動作を示すもので
第3図は暖房主体(暖房運転容量が冷房運転容量より大
きい場合)を、第4図は冷房主体(冷房運転容量が暖房
運転容量よシ大きい場合)を示す運転動作状態図である
。そして、第5図はこの発明の他の実施例の空気調和装
置の冷媒系を中心とする全体構成図である。
なお、この実施例では、熱源機1台に室内機3台を接続
した場合について説明するが、2台以上の室内機を接続
した場合も同様である。
第1図において、(A)は熱源機s (Ell 、 (
at 、 (Lllは後述するように互いに並列接続さ
れた室内機でそれぞれ同じ構成となっている。(Elは
後述するように、第1の分岐部、第2の流量制御装置、
第2の分岐部、気液分離装置、熱交換部、中継機側切換
弁を内蔵した中継機。
(1)は圧縮M、tz>は熱源機の冷媒流通方向を切換
える4方弁、(8)は熱源機側熱交換器、(4)はアキ
ュムレータで、上記機器(1)〜【8)と接続され、熱
源機(Alを構成する。I6)は3台の室内側熱交換器
、(6)は熱源機体)の4方弁(2)と中継機filを
接続する太い第1の接続配管、(6b) 、 (6c)
 、 (6d)はそれぞれ室内機CB+ 、 (CI 
、 (Diの室内側熱交換器(6)と中継機(町を接続
し、第1の接続配管(6)に対応する室内機側の第1の
接続配管、(7)は熱源m(AIの熱源機側熱交換器(
19+と中継機(g+を接続する上記第1の接続配管よ
り細い第2の接続配管、(7b) 、 (7c) 、 
(7d)はそれぞれ室内機fBl 、 ((:!l 、
 (Diの室内側熱交換器(5)と中継機filを接続
し第2の接続配管(7)に対応する室内機側の第2の接
続配管、(8)は室内機側の第1の接続配管(6b) 
、 (6c) 、 (6d)と、第1の接続配管(6)
または、第2の接続配管(テ)側に切り替え可能に接続
する三方切替弁、(9)は室内側熱交換器(5Nに近接
して接続され室内側熱交換器(5)の出口側の冷房時は
スーパーヒート量、暖房時はサブクーA量により制御さ
れる第1の流量制御装置で、室内機側の第2の接続配管
(7b) 、 (7c) 、 (7d)に接続てれる。
αO)は室内機側の第1の接続配管C6b) 、 (6
c) 、 (6d)と1.第1の接続配管(6)または
、第2の接続配管(7)に切り替え可能に接続する三方
切替弁(8)よ“りなる第1の分岐部、aυは室内機側
の第2の接続配管(7b) 、 (7c)、 (7d)
と第2の接続配管(7ンよりなる第2の分岐部、q2は
第2の接続配管(7)の途中に設けられた気液分離装置
で、その気層部は、三方切替弁(8)の第10(8a)
接続され、その液層部は、第2の分岐部(1D接続され
ている。
Q3は、気液分離装置(1zと第2の分岐部συとの間
に接続する開閉自在な第2の流量制御装置、o41は、
第2の分岐部(IIIと上記第1の接続配管(6)及び
上記第2の接続配管(γ)とを結ぶバイパス配管、15
1はバイパス配管q4の途中に設けられた第3の流量制
御装u、(16b) 、(16c) 、(16d)はバ
イパス配管Iの第3の流量制御装置(151の下流に設
けられ、第2の分岐部αυにおける各室内機側の第2の
接続配管(7b) 、 (7c) 、 (7d)の合流
部との間でそれぞれ熱交換を行う第3の熱交換部、(1
6a)はバイパス配管Iの第3の流量制御装置口9の下
流に設けられ、第2の分岐部aυにおける各室内機側の
@2の接続配管(7b) 、 (7Q) 、 (7d)
の合流部との間で熱交換を行う第2の熱交換部、翰は、
バイパス配管Iの上記第3の流1制御装蓋の下流及び第
2の熱交換部(16a)の下流に設けられ気液分離装置
azと第2の流量制御装置(131とを接続する配管と
の間で熱交換を行う第1の熱交換部、a7)はバイパス
配管[14の熱交換部Qb)と上記第1の接続配管(6
)との間に設けられた第1の逆止弁、0秒はバイパス配
管■の第1の熱交換部Gblと上記第2の接続配管(γ
)との間に設けられ、上記第1の逆止弁(L7)と並列
関係の第2の逆止弁であり、第1及び第2の逆止弁(1
7) 、 (1110は共に第1の熱交換部qeから第
1及び第2の接続配管(6)。
(ア)へのみ冷媒流通を許容する。(32)は、上記熱
源機側熱交換器(3)と上挙第2の接続配管(7)との
間に設けられた第3の逆止弁であり、上記熱源機側熱交
換器(8)から上記第2の接続配管(7)へのみ冷媒流
通を許容する。(33)は、上記熱源1ff(AIの4
方弁(2)と上記第1の接続配管(6)との間に設けら
れた第4の逆止弁であり、上記第1の接続配管(6)か
ら上記4方弁(2)へのみ冷媒流通を許容する。(34
)は、上記熱源1!fA)の4万弁(2)と上記第2の
接続配−1t(ア)との間に設けられた第5の逆止弁で
あり、上記4方弁(2)から上記第2の接続配管(γ)
へのみ冷媒流通を許容する。(35)は、上記熱源機側
熱交換器(8)と上記@1の接続配管(6)との間に設
けられた第6の逆上弁であり、上記第1の接続配管(0
)から上記熱源機側熱交換器【8)へのみ冷媒流通を許
容する。(36)は、上記熱源機(A+と上記中継1f
i (E)を接続する上記第1及び第2の接続配管+6
1 、 (7)との間に設けられた中R1機側切換弁で
、冷媒流通方向を切換える4方弁であり、第10(36
a)は上記第2の接続配管(γ)に接続され、第20(
36b)は上記気液分離装置O3に接続てれ、第30(
36G)は上記第1の接続配管(6)に接続され、第4
0(36d)は上記三方切替弁(8)の第20(8b)
接続されている。
このように構成されたこの発明の実施例について説明す
る。
まず、第2図を用いて冷房運転のみの場合について説明
する。
すなわち、同図に実線矢印で示すように圧縮機(1)よ
り吐出された高温高圧冷媒ガスば4方弁(2)を通り、
熱源機側熱交換器(8)で熱交換して凝縮液化された後
、第3の逆止弁(32) 、第2の接続配管(γ)、中
継機側切換弁(36)の第10(36a )から第20
(36b)を通り、気液分離装置じ、第2の流量制御装
置(131の順に通り、更に第2の分岐部qυ、室内室
内の第2の接続配g(7b) 、 (7c) 、 (7
d)を通り、各室内機fbl p (at 、 fDI
に流入する。そして、各室内機(川、 (Cl 、 (
Diに流入した冷媒は、各室内側熱交換器(5)出口の
スーパーヒート量により制御される第1の流量制御装置
(9)により低圧まで減圧されて室内側熱交換器15)
で、室内空気と熱交換して蒸発しガス化され室内を冷房
する。そして、このガス状y用となった冷媒は、室内機
側の第1の接続配管(6b)、 (6c) 、 (6d
) 、三方切換弁(8)、第1の分岐部−、中継機側切
換弁(36)の第30(36c)から第40(36d)
を通り、第1の接続配管(6)、第4の逆上弁(33)
、M源機の4方弁(2)、アキュムレータ(4)ヲ経て
圧縮機(1)に吸入される循環サイクルを構成し、冷房
運転をおこなう。この時、三方切替弁(8)の第エロ(
&l)は閉路、第20(8b)及び第30(8c)I−
i開路されている。また、4方弁である中継機側切換弁
(36) ノ第10(36a)から第21コ(36b)
又、第40(36d)から第30(36c)へ冷媒は流
通てれている。この時、第1の接続配管り6)が低圧、
第2の接続配管(7)が高圧のため必然的に第3の逆止
弁(32)第4の逆止弁(33)へ流通する。
また、このサイクル時、第2の流量制御装置(131を
通過した冷媒の一部がバイパス配管■へ入υ第3の流量
制御装置(15)で低圧まで減圧でれて第3の熱交換部
(16b) 、 (16c) 、 (16d)で各室内
機側の第2の接続配管(7b) 、 (7C) 、 (
7d)との間で、第2の熱交換部(16a)で第2の分
岐部0υの各室内機側の第2の接続配管(7b) 、 
(7c) 、 (7d)の合流部との間で、更に第1の
熱交換部翰で第2の流量制御装置Uに流入する冷媒との
間で熱交換を行い、蒸発した冷媒は、第1の逆止弁(1
ηを通り、4方弁である中継機側切換弁(36) 、第
1の接続配管(6)、第4の逆止弁(33)へ入り熱源
機の4方弁(2)、アキュムレータ(4)を経て圧縮機
(1)に吸入される。
この時、第1の接続配管(6)が低圧、第2の接続配管
(γ)が高圧のため必然的に第1の逆止弁(17)側に
流通する。一方、第1.第2.第3の熱交換部(I’l
l 。
(16a) 、 (16b) 、 (16c) 、 (
16d)で熱交換し冷却されサブクールを充分につけら
れた上記第2の分岐部0Dの冷媒は冷房しようとしてい
る室内M(B+。
(C)2回へ流入する。
次に、第2図を用いて暖房運転のみの場合について説明
する。すなわち、同図に点線矢印で示すように圧縮機(
1)より吐出された高温高圧冷媒ガスは、4方弁(2)
を通り、第5の逆止弁(34) 、第2の接続配管(7
)、中継機側切換弁(36)の第10(36a)から第
40(36d)を通り、第1の分岐部(101、三方切
替弁(8)、室内機側の第1の接続配管(6b) 、 
(6c)、 (6d)の順に通り、各室内機(f−1)
 、 fol 、 fDIに流入し、室内空気と熱交換
して凝縮液化し、室内を暖房する。そして、この液状態
となった冷媒は、各室内側熱交換器(5)出口のサブク
ール量により制御される第1の流量制御装置(9)を通
り、室内機側の第2の接続配管(7b) 、 (7c)
 、 (7d)、第2の分岐部QIJに流入して合流し
、更に@2の流量制御装置Uを通り、ここで第1の流量
制御装置(9)、又第2の流量制御装置u31のどちら
か一方で低圧の二相状態まで減圧される。そして、低圧
まで減圧された冷媒は、気液分離装置a7J、中継機側
切換弁(36)の第20(36b)から第30(36c
 )を通り、第1の接続配管(6)を経て熱源機(AI
の第6の逆止弁(35) 、熱源機側熱交換器(8)に
流入し熱交換して蒸発しガス状態となった冷媒は、熱源
機の4方弁(幻、アキュムレータ(4)を経て圧縮機+
1)に吸入される循環サイクルを構成し、暖房運転をお
こなう。この時、三方切替弁(8)は、上述した冷房運
転のみの場合と同様に開閉されている。
また、4方弁である中継機側切換弁(36)の第10(
36&)から第40’ (36d)又、第20(36b
)から第30(36c)へ冷媒は流通されている。この
時、第1の接続配管(6)が低圧、第2の接続配管(7
)が高圧のため必然的に第5の逆止弁(34) 、第6
の逆止弁(35)へ流通する。
冷暖房同時運転における暖房主体の場合について第3図
を用いて説明する。
すなわち、同図に点線矢印で示すように圧縮機(1)よ
り吐出された高温高圧冷媒ガスは、4方弁(2)を通り
、第5の逆止弁(34) 、第2の接続配管(7)を通
して中継[(glへ送られ、中継機側切換弁(36)の
第10(36a)から第40(36d)を通り、そして
第1の分岐部(101、三方切替弁(8)、室内機側の
第1の接続配管(6b) 、 (6c)の順に通り、暖
房しようとする各室内機(Bl l (C1に流入し、
室内側熱交換器(5)で室内空気と熱交換して凝縮液化
され室内を暖房する。そして、この凝縮液化した冷媒は
、各室内側熱交換器(6)出口のサブクール量により制
御でれほぼ全開状態の第1の流量制御装置(9)を通り
少し減圧されて第2の分岐部0υに流入する。そして、
この冷媒の一部は、室内機側の第2の接続配管(7d)
を通り冷房しようとする室内機(Diに入り、室内側熱
交換器(5)出口のスーパーヒートeにより制御される
第1の流量制御装置(9)に入り減圧てれた後に、室内
側熱交換器(6!に人って熱交換して蒸発しガス状態と
なって室内を冷房し、三方切替弁(8)を介して気液分
離装置Q2+に流入する。
一方、他の冷媒は第2の分岐部(11J、・第2の接続
配管の開閉自在な高圧、低圧値によって制御される第2
の流量制御装置σJを通って気液分離装置(I2に流入
し、冷房しようとする室内機E)1を通った冷媒と合流
して中継機側切換弁(36)の第20(36b)がら第
30(36c)を通り、太い第1の接続配管(6)を経
て熱源機(AIの@6の逆止弁(35) 、熱源機側熱
交換器(8)に流入し熱交換して蒸発しガス状態となる
。そして、その冷媒は、熱源機の4方弁(2)、アキュ
ムレータ(4)を経て圧縮機(11に吸入される循環サ
イクルを構成し、暖房主体運転をおこなう。
この時、冷房する室内機FD+の室内側熱交換器(6!
の蒸発圧力と熱源機側熱交換器(8)の蒸発圧力の圧力
差が、太い第1の接続配管(6)に切替えるために小さ
くなる、又、この時、室内機(Bl(CIに接続された
三方切替弁(8)の第10(8a)は閉路、第20(8
b)及び第30(8c)は開路されており、室内機(D
iの第20(8b)は閉路、第10(8a) 、第30
(8c)は開路されている。
また、4方弁である中継機側切換弁(36)の第10(
36a)から第20(36b)又、第30(36c)か
ら第40(36d)へ冷媒は流通されている。この時、
第1の接続配管(6)が低圧、第2の接続配管(7)が
高圧のため必然的に第3の逆止弁(32) 、第4の逆
止弁(33)へ流通する。
また、このサイクリ時、一部の液冷媒は第2の分岐部U
υの各室内機側の第2の接続配管(7b) 、 (7c
)、 (7d)の合流部からバイパス配管■へ入り第3
の流量制御装置1って低圧まで減圧されて第3の熱交換
部(16b) 、 (16c) 、 (16d)で各室
内機側の第2の接続配管(7b) 、 (7c) 、 
(7d)との間で、第2の熱交換部(16a)で第2の
分岐部qυの各室内機側の第2の接続配管(7b) 、
 (7c) 、 (7d)の合流部との間で更に第10
熱交換部a9で第2の流量制御装置Uから流入する冷媒
との間で熱交換を行い蒸発した冷媒は、第2の逆止弁(
181を通り、4方弁である中継機側切換弁(36) 
、第1の接続配管(6)へ入り、熱源機+AIの第6の
逆止弁(35) 、熱源機側熱交換器(3)に流入し熱
交換して蒸発しガス状態となる。そして、その冷媒は、
熱源機の4方弁(2)、アキュムレータ(4)を経て圧
縮機(1)に吸入される。
この時、第1の接続配管(6)が低圧、第2の接続配管
(7)が高圧のため必然的に第1の逆止弁+171側に
流通する。一方、第1.第2.第3の熱交換部(11゜
(16a) 、 (16b) 、 (16c) 、 (
16d)で熱交換し冷却されサブクールを充分につけら
れた上記第2の分岐部aυの冷媒は冷房しようとしてい
る室内M (DIへ流入する。
冷暖房同時運転における冷房主体の場合について第4図
を用いて説明する。
すなわち、同図に実線矢印で示すように圧縮機(1)よ
り吐出された高温高圧冷媒ガスは、熱源側機態交換器(
81で任意量を熱交換して二相の高温高圧状態となり、
第3の逆止弁(32) 、第2の接続配管(ア)、中継
機(町の中継機側切換弁(36)の第10(36a)か
ら第20(36b)を通り、気液分離装置(1カへ送ら
れる。そして、ここで、ガス状冷媒と液状冷媒に分離さ
れ、分離されたガス状冷媒を第1の分岐部αα、三方切
換弁(8)、室内機側の第1の接続配管(6d)の順に
通り、暖房しようとする室内機CDIに流入し、室内側
熱交換器C5コで室内空気と熱交換して凝縮液化し、室
内を暖房する。更に、室内側熱交換器(6)出口のサブ
クール伝により制御でれほぼ全開状態の第1の流量制御
装置(9)を通り少し減圧されて第2の分岐部aυに流
入する。一方、残りの液状冷媒は第2の分岐部aυ2第
2の接続配管の開閉自在な高圧、低圧値によって制御さ
れる第2の流量制御装置u31を通って第2の分岐部a
υに流入し、暖房しようとする室内機([J)を通った
冷媒と合流する。そして第2の分岐部旧−2室内機側の
第2の接続配管σb) 、 (7c)の順に通り、各室
内機()11 、 (C1に流入する。そして、各室内
1m fBl 、 (C)に流入した冷媒は室内側熱交
換器(6)出口のスーパーヒート量により制御される第
1の流量制御装置(9)により低圧まで減圧されて室内
側熱交換器(5)に流入し、室内空気と熱交換して蒸発
しガス化てれ室内を冷房する。
更に、このガス状態となった冷媒は室内機側の第1の接
続配管(6b)、(6c)、三方切替弁(8)、第1の
分岐部CL01.中継機側切換弁(36)の第40(3
6d)から第30(36c)を通り、第1の接続配管(
6)、第4の逆上弁α凱熱#機の4方弁(2)、アキュ
ムレータ(4)を経て圧縮機(1)に吸入される循環サ
イクルを構成し2、冷房主体運転をおこなう。この時、
室内機(Elf fol (DIに接続された三方切換
弁(8)の第10(8a)〜第30(8C)は暖房主体
運転と同様に開閉されている。
また、このサイクル時、一部の液冷媒は第2の分岐部口
υの各室内機側の第2の接続配管(7b) 、 (7c
)、 (7d)の合流部からバイパス配管Q41へ入り
第3の流量制御装置q9で低圧まで減圧されて第3の熱
交換部(16b) 、 (16c)  (16d)で各
室内機側の第2の接続配W (7b) 、 (7c) 
、 (7d)との間で、第2の熱交換部(16a)で第
2の分岐部qυの各室内機側の第2の接続配管(7b)
 、 (7c) 、 (7d)の合流部との間で更に第
1の熱交換部(19で@2の流量制御装置(131へ流
入する冷媒との間で熱交換を行い蒸発した冷媒は、第1
の逆止弁C1?)を通り、4方弁である中継機側切換弁
(36) 、第1の接続配管(6)へ入り、熱源機(A
+の第4の逆止弁(33) 、熱源機の4方弁(2)、
アキュムレータ(4)を経て圧縮機(1)に吸入される
。−方、第1.第2.第3の熱交換部性1 、 (16
a) 、 (16b) 、 (16c) 、 (16d
)で熱交換し冷却されサブクールを充分につけられた上
記第2の分岐部αυの冷媒は冷房しようとしている室内
機(Bl 、 (C1へ流入する。なお、上記実施例で
は三方切替弁(6)を設けて室内機側の第1の接続配管
(6b) 、 (6c) 、 (母)と、@1の接続配
管(6)または、第2の接続配管(7)に切り替え可能
に接続しているが、第5図に示すように2つの電磁弁■
、 (31)等の開閉弁を設けて上述したように切り替
え可能に接続しても同様な作用効果を奏す。
〔発明の効果〕
以上説明したとおり、この発明の空気調和装置は、圧縮
機、4方弁、熱源機側熱交換器、アキュムレータ等、よ
りなる1台の熱源機と、室内側熱交換器、第1の流量制
御装置等からなる複数台の室内機とを、第1.第2の接
続配管を介して接続し、上記複数台の室内機の室内側熱
交換器の一方を上記第1の接続配管または、第2の接続
配管に切り替え可能に接続してなる第1の分岐部と、上
記複数台の室内側熱交換器の他方に、上記第1の流量制
御装置を介して接続され、かつ第2の流量制御装置を介
して上記第2の接続配管に接続してなる第2の分岐部と
を、上記第2の流量制御装置を介して接続し、上記第1
の分岐部、上記第2の流量制御装置及び第2の分岐部を
内蔵させた中継機を、上記熱源機と上記複数台の室内機
との間に介在させると共に上記第1の接続配管は上記第
2の接続配管ニジも大径に構成したものにおいて、上記
熱源機と上記中継機の各々の第1及び第2の接続配管間
に各々切換弁を設け、上記第1及び第2の接続配管を切
換可能に接続したものである。
従って、複数台の室内機を選択的に、かつ同時に冷房運
転、暖房運転とに選択的に、かつ、一方の室内機では冷
房、他方の室内機では暖房を同時に行うことができ、し
かも、上記熱源機と上記中継機を接続する延長配管の太
い方を、常に低圧側に使用する事ができるので能力が向
上する。
特に、冷暖房同時運転における暖房主体の場合に、延長
配管の太い方を、低圧側に使用するので、冷房する室内
機の室内側熱交換器の蒸発圧力と熱源機側熱交換器の蒸
発圧力の圧力差が小さくなり、室内側熱交換器の蒸発圧
力が高くなり冷房能力が不足することもなく、又、熱源
機側熱交換器の蒸発圧力が低下して熱交換器が氷結し能
力が低下することなく運転できる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の第一実施例の空気調和装置の冷媒系
を中心とする全体構成図である。第2図は第1図で示し
た一実施例の冷房または暖房のみの運転動作状態図、第
3図は第1図で示した一実施例の暖房主体(暖房運転容
量が冷房運転容量より大きい場合)の運転動作状態図、
@4図は第1図で示した一実施例の冷房主体(冷房運転
容量が暖房運転容量より大きい場合)を示す運転動作状
態図、第5図はこの発明の他の実施例の空気調和装置の
冷媒系を中心とする全体構成図である。 図において、(A):熱源機、(El 9 (C1j向
:室内機で同じ構成となっている。(E):中継機、(
11:圧縮機、12):熱源機の4方弁、tag:熱源
機側熱交換器、(4)コアキュムレータ、15!:室内
側熱交換器、(6):第1の接続配管、(6b) 、(
6c) s (6d) :室内機側の第1の接続配管、
(7) :第2の接続配管、(7b) 。 、 (7c) 、 (7d) :室内機側の第2の接続
配管、(8)二三方切替弁、(9):第1の流量制御装
置、α〔:第1の分岐部、aυ:第2の分岐部、C21
:気液分離装置、C31:第2の流量制御装置、[14
):バイパス配管、[51:第3の流量制御装置、Ge
:熱交換部、(16a):第2の熱交換部、(16b)
 、 (16c) 、 (16d) :第3の熱交換部
、αη:第1の逆止弁、08:第2の逆止弁、a9:第
1の熱交換部、■、 (31) :電磁弁等の開閉弁、
(32) :第3の逆止弁、(33) :第4の逆止弁
、(34) :第5の逆止弁、(35) :第6の逆止
弁(36) :中継機側切換弁(4方弁)である。 なお、図中、同−符号及び同一記号は、同一または相当
部分を示す。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 圧縮機、四方弁、熱源機側熱交換器、アキュムレータ等
    、よりなる1台の熱源機と、室内側熱交換器、第1の流
    量制御装置等からなる複数台の室内機とを、第1、第2
    の接続配管を介して接続し、上記複数台の室内機の室内
    側熱交換器の一方を上記第1の接続配管または、第2の
    接続配管に切り替え可能に接続してなる第1の分岐部と
    、上記複数台の室内側熱交換器の他方に、上記第1の流
    量制御装置を介して接続され、かつ第2の流量制御装置
    を介して上記第2の接続配管に接続してなる第2の分岐
    部とを、上記第2の流量制御装置を介して接続し、上記
    第1の分岐部、上記第2の流量制御装置及び上記第2の
    分岐部を内蔵させた中継機を、上記熱源機と上記複数台
    の室内機との間に介在させると共に上記第1の接続配管
    は上記第2の接続配管よりも大径に構成したものにおい
    て、上記熱源機と上記中継機の各々の第1及び第2の接
    続配管間に各々切換弁を設け、上記第1及び第2の接続
    配管を切換可能に接続したことを特徴とする冷暖同時運
    転可能な空気調和装置。
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