WO2005098321A1 - 空気調和システム - Google Patents

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WO2005098321A1
WO2005098321A1 PCT/JP2005/005266 JP2005005266W WO2005098321A1 WO 2005098321 A1 WO2005098321 A1 WO 2005098321A1 JP 2005005266 W JP2005005266 W JP 2005005266W WO 2005098321 A1 WO2005098321 A1 WO 2005098321A1
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heat
adsorption
sensible heat
indoor
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PCT/JP2005/005266
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French (fr)
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Ryusuke Fujiyoshi
Tomohiro Yabu
Original Assignee
Daikin Industries, Ltd.
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Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system, and more particularly to an air conditioning system that processes indoor latent heat load and sensible heat load by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • an air conditioner that performs indoor cooling and dehumidification has been known (for example, see Patent Document 1).
  • O Such an air conditioner is an outdoor heat exchanger serving as a heat source side heat exchanger.
  • a vapor compression type refrigerant circuit having a heat exchanger and indoor heat exchange as air heat exchange is provided, and a refrigerant is circulated in the refrigerant circuit to perform a refrigeration cycle operation.
  • This air conditioner sets the evaporation temperature of the refrigerant in the indoor heat exchanger to be lower than the dew point temperature of the indoor air, and performs indoor dehumidification by condensing moisture in the indoor air.
  • a dehumidifier having a heat exchanger provided with an adsorbent on its surface is also known (for example, see Patent Document 2).
  • Such a dehumidifier has two heat exchangers provided with an adsorbent.
  • the water cooled by the cooling tower is supplied to the heat exchanger that adsorbs the water, and the heated wastewater is supplied to the regenerated heat exchanger.
  • the dehumidifier supplies the air dehumidified by the suction operation and the regenerating operation indoors!
  • Patent Document 1 International Publication No. 03Z029728 pamphlet
  • Patent Document 2 JP-A-7-265649
  • the refrigerant evaporation temperature in the indoor heat exchanger is set lower than the dew point temperature of the indoor air, and the indoor latent heat load is processed by condensing the moisture in the air. I have.
  • the evaporation temperature of the refrigerant in the indoor heat exchanger is higher than the dew point temperature of the indoor air, it is possible to process the sensible heat load.
  • the evaporation temperature of the refrigerant must be set to a low value. . For this reason, there has been a problem that the difference between the high and low pressures of the vapor compression type refrigeration cycle becomes large, the power consumption in the compressor becomes large, and only a low COP (coefficient of performance) can be obtained.
  • the cooling water cooled by the cooling tower that is, the cooling water whose temperature is not so low as compared with the indoor temperature, is supplied to the heat exchanger. Therefore, this dehumidifier has a problem that it can process indoor latent heat load but cannot process sensible heat load.
  • the present inventor has invented an air conditioner equipped with a vapor compression type refrigerant circuit having a heat source side heat exchanger and an adsorption heat exchanger as a use side heat exchanger! / Puru (for example, see Japanese Patent Application No. 2003-351268).
  • This air conditioner alternately performs an adsorption operation to adsorb moisture in the air to an adsorption heat exchange with an adsorbent provided on the surface and a regeneration operation to desorb the adsorption heat exchange water.
  • the air that has passed through the exchange can be supplied indoors to process indoor sensible heat loads and latent heat loads.
  • the moisture in the air is not condensed to dehumidify the air as in the former air conditioner, and the moisture in the air is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the air. It is not necessary to set the temperature lower than the dew point of air. Even if the evaporation temperature of the refrigerant is set to be higher than the dew point of air, dehumidification of air is possible. For this reason, according to this air conditioner, even when dehumidifying air, the evaporation temperature of the refrigerant can be set to a higher temperature than before, and the difference in high and low pressures of the refrigeration cycle can be reduced. As a result, the power consumption of the compressor can be reduced, and the COP can be improved. In addition, when dehumidifying air, by setting the temperature lower than the evaporation temperature of the refrigerant required in the adsorption heat exchanger, the indoor sensible heat load can be treated together.
  • the inventor of the present application intends to apply the air conditioner using the adsorption heat exchanger to an air conditioner system (so-called multi-air conditioner system) installed in a building such as a building.
  • an air conditioner system so-called multi-air conditioner system
  • a compressor as a heat source must be installed according to the number of adsorption heat exchanges.
  • the amount of excess refrigerant in the refrigerant circuit of each air conditioner also increases or decreases due to fluctuations in the amount of circulating refrigerant due to fluctuations in the operating load of the air conditioner. Therefore, it is necessary to connect receivers to accumulate the excess refrigerant generated by the decrease in the amount of circulating refrigerant in accordance with the number of adsorption heat exchanges.
  • the size of the built-in unit increases.
  • the air conditioning system is an air conditioning system that processes indoor latent heat load and sensible heat load by performing a vapor compression refrigeration cycle operation, and includes a plurality of usage-side refrigerant circuits; A heat source side refrigerant circuit, a discharge gas communication pipe, and a suction gas communication pipe are provided.
  • the use-side refrigerant circuit has two adsorption heat exchangers with an adsorbent provided on the surface. One of the two adsorption heat exchanges ⁇ functions as a refrigerant evaporator to remove moisture in the air into the adsorbent.
  • the heat source side refrigerant circuit has a compression mechanism and a liquid reservoir connected to the suction side of the compression mechanism.
  • the discharge gas communication pipe is connected to the discharge side of the compression mechanism, and connects the use side refrigerant circuit and the heat source side refrigerant circuit.
  • the suction gas communication pipe is connected to the suction side of the compression mechanism.
  • the latent heat load indoors is mainly treated by dehumidifying or humidifying the air passing through the adsorption heat exchange by alternately performing the adsorption operation and the regeneration operation of the adsorption heat exchanger.
  • the so-called multi-air-conditioning system is configured by connecting a plurality of use-side refrigerant circuits capable of performing the above-mentioned operations to the heat-source-side refrigerant circuit via the discharge gas communication pipe and the suction gas communication pipe. That is, the heat source for performing the vapor compression refrigeration cycle operation with the use-side refrigerant circuit is combined into one heat source common to the plurality of use-side refrigerant circuits.
  • the heat source side refrigerant circuit has a liquid reservoir connected to the suction side of the compression mechanism, and the surplus increases when the refrigerant circulation amount decreases due to the fluctuation of the operation load of the air conditioning system. Refrigerant can be stored. As a result, it is not necessary to connect receivers for storing the excess refrigerant generated due to the decrease in the amount of refrigerant circulation in accordance with the number of the use-side refrigerant circuits, that is, the number of the adsorption heat exchangers. It is possible to suppress an increase in cost and an increase in the size of the unit containing the adsorption heat exchange ⁇ .
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first invention, wherein the heat source side refrigerant circuit includes an auxiliary condenser connected to the discharge side of the compression mechanism. I have.
  • the pressure of the refrigerant on the discharge side of the compression mechanism can be reduced by condensing part of the refrigerant flowing on the discharge side of the compression mechanism with the auxiliary condenser.
  • the pressure fluctuation such as a temporary increase in the pressure of the refrigerant on the discharge side of the compression mechanism occurs due to a decrease in the amount of circulating refrigerant due to a change in the operation load of the air conditioning system.
  • the multi-air conditioning system using the adsorption heat exchanger can be operated stably.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first or second invention, further comprising a plurality of second utilization-side refrigerant circuits and a second heat source-side refrigerant circuit.
  • the plurality of second usage-side refrigerant circuits have an air heat exchanger, and can perform heat exchange between the refrigerant and the air.
  • the second heat source side refrigerant circuit has a second compression mechanism and a heat source side heat exchanger.
  • the air conditioning system can supply the air passing through the air heat exchanger to the premises.
  • this air conditioning system in addition to a system including a plurality of first use-side refrigerant circuits having an adsorption heat exchanger and a first heat source-side heat exchanger, the air passing through the air heat exchanger is A system including a plurality of second utilization-side refrigerant circuits and a second heat-source-side refrigerant circuit capable of mainly processing indoor sensible heat loads by performing heat exchange is provided.
  • a system of a plurality of first utilization-side refrigerant circuits and a first heat source-side refrigerant circuit having an adsorption heat exchanger is mainly a latent heat load processing system for processing indoor latent heat loads, and an air heat exchange system.
  • a plurality of second usage-side refrigerant circuits having a heater and a second heat-source-side cooling circuit; It is possible to configure an air conditioning system using the medium circuit system as a sensible heat load processing system. As a result, the indoor latent heat load and the sensible heat load can be separately processed by the two processing systems.
  • the air conditioning system according to the fourth aspect of the present invention is the air conditioning system according to the third aspect of the present invention, wherein the adsorption operation or the regeneration operation of the adsorption heat exchanger causes the first use-side refrigerant circuit to operate in the first use side refrigerant circuit. Calculates the sensible heat treatment capacity value corresponding to the processing capacity of the sensible heat load that is processed together with the indoor latent heat load processing, and controls the operating capacity of the second compression mechanism in consideration of the generated sensible heat treatment capacity value .
  • the generated sensible heat treatment capacity value corresponding to the processing capacity of the sensible heat load that is processed together with the latent heat treatment in the first usage-side refrigerant circuit by the adsorption operation or the regeneration operation of the adsorption heat exchanger. Is calculated, and the operating capacity of the second compression mechanism is controlled in consideration of the generated sensible heat treatment capacity value, so that the sensible heat treatment capacity in the second utilization-side refrigerant circuit does not become excessive. Thereby, the convergence of the indoor air to the target temperature can be improved.
  • the air conditioning system according to the fifth aspect of the present invention is the air conditioning system according to the fourth aspect, wherein the supply air temperature detection for detecting the temperature of air supplied indoors after passing through the adsorption heat exchanger. It has a mechanism.
  • the air conditioning system calculates the generated sensible heat treatment capability value based on the supply air temperature detected by the supply air temperature detection mechanism and the indoor air temperature.
  • the air conditioning system includes a supply air temperature detection mechanism that detects the temperature of air supplied indoors after passing through the adsorption heat exchanger.
  • the supply air temperature detection mechanism detects the supply air temperature. Since the latent heat system sensible heat treatment capacity value is calculated based on the air temperature and the indoor air temperature, the latent heat system sensible heat treatment capacity value can be accurately calculated. Thereby, the convergence of the indoor air to the target temperature can be further improved.
  • the air conditioning system according to the sixth aspect of the present invention is the air conditioning system according to the fourth or fifth aspect, wherein the air exchanged by the air heat exchanger is supplied to a house when the system is started up, and the air conditioning system is used outdoors. Air through the adsorption heat exchange.
  • sensible heat treatment is mainly performed by supplying air that has been heat-exchanged in the air heat exchanger indoors, and outdoor air does not pass through adsorption heat exchange ⁇ Therefore, when the system is started, it is possible to prevent external heat from being introduced even when the air conditioning capacity of the latent heat load processing system is not being exerted. And the target temperature of the indoor air can be quickly reached.
  • a latent heat load processing system that has adsorption heat exchange and mainly processes indoor latent heat loads
  • a sensible heat load processing system that has an air heat exchanger and mainly processes indoor sensible heat loads
  • cooling or heating can be performed quickly at system startup.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the fourth or fifth aspect, wherein the switching of the adsorption operation and the regeneration operation of the plurality of adsorption heat exchangers is performed at system startup.
  • the outdoor air passes through one of the adsorption heat exchangers and is then discharged outside, and the indoor air passes through the outdoor air among the adsorption heat exchange ⁇ After passing through an adsorption heat exchange different from the adsorption heat exchange to be performed, supply it indoors again.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the fourth or fifth aspect, wherein at the time of system startup, a switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation of the adsorption heat exchanger is performed. Is longer than during normal operation.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to any one of the sixth to eighth inventions, wherein the operation at the time of starting the system is canceled after a predetermined time of the system starting force has elapsed.
  • the operating force at the time of system start-up The system start-up force After a sufficient time has elapsed to perform sensible heat treatment, outdoor air is passed through the adsorption heat exchanger to perform latent heat treatment, By starting switching between the adsorption operation and regeneration operation of the adsorption heat exchanger and reducing the switching time interval for adsorption heat exchange, it can be quickly switched to normal operation for processing indoor latent and sensible heat loads. Can be migrated.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to any one of the sixth to eighth aspects, wherein the operation at the time of system start-up includes the target temperature of indoor air, the temperature of indoor air, and the temperature of indoor air. Is released after the temperature difference becomes equal to or less than the predetermined temperature difference.
  • the operating force at the time of system start-up After the temperature difference between the target temperature of indoor air and the temperature of By passing latent heat through the adsorption heat exchanger, starting the switching between the adsorption operation and the regeneration operation of the adsorption heat exchanger, and reducing the switching time interval of the adsorption heat exchanger. It is possible to quickly shift to the normal operation for processing the load and the sensible heat load.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to any one of the sixth to tenth aspects, wherein the target temperature of the indoor air and the target temperature of the indoor air are set before starting the operation at the time of starting the system. Determines whether the temperature difference between the indoor air temperature and the indoor air temperature is equal to or less than a predetermined temperature difference. If the temperature difference between the target indoor air temperature and the indoor air temperature is equal to or less than the predetermined temperature difference, Does not perform the operation at system startup.
  • one of the sixth to eighth inventions Before starting the operation to preferentially treat the indoor sensible heat load applied to the force, whether or not it is necessary is determined based on the temperature of the indoor air. As a result, at the time of system startup, it is possible to promptly shift to the normal operation for processing the indoor latent heat load and the sensible heat load without performing the operation of processing the indoor sensible heat load with unnecessary priority.
  • the air conditioning system according to the twelfth invention is the air conditioning system according to the third invention, which is connected to the gas side of the air heat exchanger and causes the air heat exchanger to function as a refrigerant evaporator.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the twelfth aspect, wherein the pressure regulating mechanism controls the air heat exchange to function as an evaporator based on the dew point temperature of the indoor air. Control the evaporation pressure.
  • the dew point temperature of indoor air is measured by, for example, using a dew point sensor provided in a unit having an air heat exchanger, by measuring the dew point temperature of indoor air sucked into the unit.
  • a temperature / humidity sensor provided in a unit with an air heat exchanger, measure the temperature and humidity of indoor air sucked into the unit, and calculate the dew point temperature from these measured values. Is also good. If the unit with the air heat exchanger does not have a dew point sensor or temperature / humidity sensor, use the measured values of the dew point sensor, temperature and humidity sensor provided in the unit with the adsorption heat exchanger.
  • a dew point sensor provided in a unit having an air heat exchanger
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the thirteenth invention, further comprising a pressure detection mechanism that detects a pressure of the refrigerant in the air heat exchanger.
  • the air conditioning system calculates the target evaporation pressure value from the indoor air dew point temperature, and the pressure adjustment mechanism detects the refrigerant evaporation pressure detected by the pressure detection mechanism. Control is performed so as to be equal to or higher than the generated pressure value.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the fourteenth invention, further comprising a dew detection mechanism for detecting the presence or absence of dew in the air heat exchanger.
  • the air conditioning system changes the target vapor pressure value when the dew detection mechanism detects dew.
  • the condensation detection mechanism reliably detects the condensation in the air heat exchange, and when the condensation is detected, for example, changes the target evaporation pressure value to a higher value.
  • the condensation detection mechanism reliably detects the condensation in the air heat exchange, and when the condensation is detected, for example, changes the target evaporation pressure value to a higher value.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to any of the third, twelfth to sixteenth inventions, further comprising a dew condensation detecting mechanism for detecting the presence or absence of dew condensation in the air heat exchanger. ing.
  • the air conditioning system stops the second compression mechanism when the dew detection is detected by the dew detection mechanism.
  • the dew detection mechanism reliably detects the dew condensation in the air heat exchange, and when the dew is detected, the second compression mechanism is stopped. Dew condensation in ⁇ can be reliably prevented.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to any of the third, twelfth to sixteenth inventions, further comprising a dew condensation detecting mechanism for detecting the presence or absence of dew condensation in the air heat exchanger.
  • the second usage-side refrigerant circuit includes a usage-side expansion valve connected to the liquid side of the air heat exchanger. The air conditioning system closes the use side expansion valve when the dew detection mechanism detects dew.
  • the dew condensation detection mechanism reliably detects dew condensation in the air heat exchanger, and when the dew condensation is detected, closes the use-side expansion valve. It is possible to reliably prevent dew condensation at the intersection.
  • An air conditioning system according to an eighteenth aspect of the present invention is the air conditioning system according to any one of the first to third, twelfth to seventeenth aspects, wherein the air conditioning system switches between adsorption operation and regeneration operation of adsorption heat exchange. It is possible to change the time interval.
  • the ratio of the sensible heat treatment capacity to the latent heat treatment capacity processed in the adsorption heat exchanger (hereinafter referred to as sensible heat treatment) is changed by changing the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation of the adsorption heat exchanger. Capacity ratio), the required sensible heat treatment capacity increases, and if it is necessary to increase the sensible heat treatment capacity in the second use side refrigerant circuit, the adsorption operation and regeneration of adsorption heat exchange By making the operation switching time interval longer than in the normal operation, the ratio of the sensible heat treatment capacity in the first usage-side refrigerant circuit can be increased.
  • the air conditioning system according to the nineteenth invention is the air conditioning system according to any one of the twelfth to eighteenth inventions, wherein at the time of system start-up, the indoor use sensible heat load is processed by the second usage-side refrigerant circuit.
  • the first use-side refrigerant circuit is more effective than the indoor use of sensible heat load by the second use-side refrigerant circuit.
  • the latent heat load by the latent heat load processing system is used to sufficiently reduce the humidity of the indoor air, and then the sensible heat load processing system is used. Will be able to do.
  • a latent heat load processing system having adsorption heat exchange and mainly processing indoor latent heat loads and an air heat exchanger having an air heat exchanger so that moisture in the air is not condensed in the air heat exchanger.
  • an air conditioning system combined with a sensible heat load treatment system that operates and processes only the indoor sensible heat load, when the system is started under conditions where the indoor air has a high dew point temperature, Even if there is, the sensible heat load can be promptly processed while preventing dew condensation in the air heat exchanger.
  • the air conditioning system according to the twentieth invention is an air conditioning system according to the nineteenth invention. At the time of starting the system, the processing of the indoor sensible heat load by the second usage-side refrigerant circuit is stopped until the dew point temperature of the indoor air becomes equal to or lower than the target dew point temperature value.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the nineteenth invention, wherein the second usage-side refrigerant circuit is provided until the absolute humidity of the indoor air becomes equal to or lower than the target absolute humidity value at the time of system startup. Of indoor sensible heat load is stopped.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to any one of the nineteenth to twenty-first aspects, wherein the outdoor air performs a regeneration operation of a plurality of adsorption heat exchangers at system startup. The air is discharged outside after passing through the adsorption heat exchange, and the indoor air is again supplied indoors after passing through the adsorption heat exchanger that is performing adsorption operation among the plurality of adsorption heat exchangers. I do.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to any of the nineteenth to twenty-second inventions, wherein the target dew point of the indoor air is set before starting the operation at the time of starting the system. It is determined whether the temperature and the dew point temperature of the indoor air are equal to or less than a predetermined dew point temperature difference. If the target dew point temperature of the indoor air and the dew point temperature of the indoor air are equal to or less than the predetermined dew point temperature difference, Do not perform the operation at system startup.
  • the air conditioning system according to the twenty-fourth invention is the air conditioning system according to any one of the nineteenth to twenty-second inventions, wherein a target absolute value of indoor air is set before starting operation at system startup. It is determined whether the humidity and the absolute humidity of the indoor air are equal to or less than a predetermined absolute humidity difference. If the target absolute humidity of the indoor air and the absolute humidity of the indoor air are equal to or less than the predetermined absolute humidity difference, Do not perform the operation at system startup.
  • FIG. 1 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioning system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a dehumidifying operation in a full ventilation mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a dehumidifying operation in a full ventilation mode in the air conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a control flowchart when the air conditioning system of the first embodiment is operated.
  • FIG. 5 is a graph showing the latent heat treatment capacity and the sensible heat treatment capacity in the adsorption heat exchanger, with the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation as the horizontal axis.
  • FIG. 6 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a humidifying operation in a full ventilation mode in the air conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a humidifying operation in a full ventilation mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a dehumidifying operation in a circulation mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic refrigerant circuit diagram illustrating an operation during a dehumidifying operation in a circulation mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a humidifying operation in a circulation mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a humidifying operation in a circulation mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a dehumidifying operation in an air supply mode in the air conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a dehumidifying operation in an air supply mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 14 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a humidification operation in an air supply mode in the air conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 15 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a humidifying operation in an air supply mode in the air conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 16 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a dehumidifying operation in an exhaust mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 17 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation in a dehumidifying operation in an exhaust mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a humidifying operation in an exhaust mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 19 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a humidifying operation in an exhaust mode in the air-conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 20 is a schematic refrigerant circuit diagram showing the operation of the partial load operation during the dehumidification operation in the full ventilation mode in the air conditioning system of the first embodiment.
  • FIG. 21 is a schematic refrigerant circuit diagram showing the operation of the partial load operation during the dehumidification operation in the full ventilation mode in the air conditioning system of the first embodiment.
  • ⁇ 22] is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioning system working in a modification of the first embodiment.
  • ⁇ 23] is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioning system of a second embodiment according to the present invention.
  • FIG. 24 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation in a dehumidifying / cooling operation in a full ventilation mode in the air-conditioning system of the second embodiment.
  • FIG. 25 is a schematic refrigerant circuit diagram showing the operation of the air-conditioning system of the second embodiment during the dehumidifying / cooling operation in the full ventilation mode.
  • FIG. 26 is a control flow chart during normal operation in the air conditioning system of the second embodiment.
  • FIG. 27 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation in a humidification and heating operation in a full ventilation mode in the air conditioning system of the second embodiment.
  • FIG. 28 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation in a humidification and heating operation in a full ventilation mode in the air conditioning system of the second embodiment.
  • FIG. 29 is a schematic refrigerant circuit diagram showing the operation of the air-conditioning system of the second embodiment when the system is started.
  • FIG. 30 is a schematic refrigerant circuit diagram showing the operation of the air-conditioning system of the second embodiment when the system is started.
  • ⁇ 31] is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioning system working in a modification of the second embodiment.
  • ⁇ 32] is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioning system of a third embodiment according to the present invention.
  • FIG. 33 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a drainless dehumidifying / cooling operation in a full ventilation mode in the air-conditioning system according to Embodiment 3.
  • FIG. 34 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a drainless dehumidifying / cooling operation in a full ventilation mode in the air-conditioning system of the third embodiment.
  • FIG. 35 is a control flow diagram during drainless dehumidification / cooling operation in the air-conditioning system of the third embodiment.
  • FIG. 36 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation of the air-conditioning system of the third embodiment when the drainless system is started.
  • FIG. 37 is an air line diagram showing the state of indoor air when the drainless system of the air conditioning system according to the third embodiment is started.
  • FIG. 38 is a schematic refrigerant circuit diagram showing the operation of the air-conditioning system of the third embodiment when the drainless system is started.
  • FIG. 39 is a schematic refrigerant circuit diagram showing the operation of the air-conditioning system of the third embodiment when the drainless system is started.
  • FIG. 40 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air-conditioning system according to Modification Example 1 of the third embodiment.
  • FIG. 41 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air-conditioning system according to Modification 2 of the third embodiment.
  • FIG. 42 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioning system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 43 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a drainless dehumidification / cooling operation in a full ventilation mode in the air conditioning system of the fourth embodiment.
  • FIG. 44 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a drainless dehumidification / cooling operation in a full ventilation mode in the air conditioning system of the fourth embodiment.
  • FIG. 45 is a control flow diagram during drainless dehumidification / cooling operation in the air-conditioning system according to Embodiment 4.
  • FIG. 46 is a control flow chart during drainless dehumidification / cooling operation in the air-conditioning system according to Embodiment 4.
  • FIG. 47 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air-conditioning system according to Modification Example 1 of the fourth embodiment.
  • FIG. 48 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air-conditioning system according to Modification 2 of the fourth embodiment.
  • FIG. 49 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air-conditioning system according to Modification 3 of the fourth embodiment. Explanation of reference numerals
  • FIG. 1 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioning system 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • the air conditioning system 1 is an air conditioning system that processes a latent heat load and a sensible heat load inside a building or the like by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the air conditioning system 1 is a so-called separate type multi-air conditioning system, and mainly includes a plurality of (two in this embodiment) use units 2 and 3, a heat source unit 6 and a use unit 2 , 3 and the heat source unit 6 are provided with connecting pipes 7 and 8.
  • the heat source unit 6 functions as a common heat source for the usage units 2 and 3.
  • the number of the heat source units 6 is only one. However, in the case where the number of the use units 2 and 3 is large, in some cases, etc., a plurality of the use units may be connected in parallel.
  • Utilization units 2 and 3 are installed in the ceiling of a building or the like by embedding or hanging, mounted on a wall, or installed in the space above the ceiling.
  • the use units 2 and 3 are connected to the heat source unit 6 via the communication pipes 7 and 8, and form a refrigerant circuit 10 with the heat source unit 6.
  • the utilization units 2 and 3 can process indoor latent heat loads and sensible heat loads by circulating a refrigerant in the refrigerant circuit 10 and performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the configuration of the usage units 2 and 3 will be described. Since the usage unit 2 and the usage unit 3 have the same configuration, only the configuration of the usage unit 2 will be described here, and the configuration of the usage unit 3 will be described in the order of 20s indicating each part of the usage unit 2.
  • the reference numerals in the thirties are used instead of the reference numerals, and the description of each part is omitted.
  • the usage unit 2 mainly forms a part of the refrigerant circuit 10, and includes a usage-side refrigerant circuit 10a capable of dehumidifying or humidifying air.
  • the use-side refrigerant circuit 10a mainly includes a use-side four-way switching valve 21, a first adsorption heat exchanger 22, a second adsorption heat exchanger 23, and a use-side expansion valve 24.
  • the use-side four-way switching valve 21 is a valve for switching the flow path of the refrigerant flowing into the use-side refrigerant circuit 10a, and the first port 21a has a compression mechanism of the heat source unit 6 through the discharge gas communication pipe 7.
  • the second port 21b is connected to the suction side of the compression mechanism 61 of the heat source unit 6 via the suction gas communication pipe 8, and the third port 21b is connected to the discharge side of the heat source unit 6.
  • the port 21c is connected to the gas side end of the first adsorption heat exchanger 22, and the fourth port 21d is connected to the gas side end of the second adsorption heat exchanger 23.
  • the use-side four-way switching valve 21 connects the first port 21a to the third port 21c and connects the second port 21b to the fourth port 2Id (the first state, the use-side four-way valve in FIG. 1). 1) Connect the first port 21a and the fourth port 21d, and connect the second port 21b and the third port 21c (the second state, the four-way side shown in FIG. 1). Switching (see the broken line of the switching valve 21) can be performed.
  • the first adsorption heat exchange and the second adsorption heat exchange are cross-fin type fin “and” tube type heat exchange constituted by a heat transfer tube and a large number of fins.
  • the first adsorption heat exchanger 22 and the second adsorption heat exchanger 23 include a large number of aluminum fins formed in a rectangular plate shape and a copper heat transfer tube penetrating the fins. Have. Note that the first adsorption heat exchanger 22 and the second adsorption heat exchanger 23 are not limited to cross-fin type fin-and-tube heat exchangers, but may be other types of heat exchangers such as corrugated fins. It may be a heat exchange of the formula.
  • the adsorbent is carried on the surfaces of the fins by dip molding (immersion molding).
  • the method of supporting the adsorbent on the surfaces of the fins and the heat transfer tubes is not limited to dip molding, and the adsorbent may be supported on the surface by any method as long as the performance of the adsorbent is not impaired.
  • the adsorbent include zeolite, silica gel, activated carbon, hydrophilic or water-absorbing organic high molecular polymer-based materials, ion-exchange resin-based materials having carboxylic acid groups or sulfonic acid groups, and temperature-sensitive polymers. It is possible to use a conductive polymer material or the like.
  • the first adsorption heat exchanger 22 and the second adsorption heat exchanger 23 function as a refrigerant evaporator that does not allow air to pass through the outside, so that the adsorbent carried on the surface of the first adsorption heat exchanger 22 Of water can be adsorbed.
  • the first adsorption heat exchange and the second adsorption heat exchange 23 function as a refrigerant condenser while allowing air to pass therethrough to desorb water adsorbed by the adsorbent carried on the surface. Can be done.
  • the use-side expansion valve 24 is an electric expansion valve connected between the liquid-side end of the first adsorption heat exchanger 22 and the liquid-side end of the second adsorption heat exchanger 23, and functions as a condenser. 1st heat exchange Also, one force of the second adsorption heat exchange 23 can reduce the pressure of the refrigerant sent to the other of the first adsorption heat exchanger 22 and the second adsorption heat exchanger 23 that functions as an evaporator.
  • the usage unit 2 has an outside air intake port for sucking outdoor air (hereinafter referred to as “outdoor air OA”) into the unit, and an exhaust port for discharging air from inside the unit to the outside.
  • indoor air RA indoor air
  • supply air SA air blown indoors from the unit
  • an exhaust fan arranged in the unit so as to communicate with the exhaust port and an air supply fan arranged in the unit so as to communicate with the intake port. It is equipped with a powerful cutting structure such as a damper.
  • the utilization unit 2 supplies the outdoor air OA to the outside air intake loca into the unit and passes through the first or second adsorption heat exchange ⁇ 22, 23, and then supplies the air as the supply air SA indoors.
  • Supply, or outdoor air OA is sucked into the outside air intake rocker unit and passed through the first or second adsorption heat exchangers 22 and 23.
  • RA is also sucked into the inside air intake unit and passed through the first or second adsorption heat exchangers 22 and 23, and then supplied to the air supply unit.
  • the air is supplied indoors as supply air SA.
  • the exhaust port force can also be discharged outdoors as the discharge air EA.
  • the utilization unit 2 detects the temperature and the relative humidity of the indoor air RA sucked into the unit and detects the temperature and the relative humidity of the outdoor air OA sucked into the unit.
  • OA intake temperature and humidity sensor 26 SA supply temperature sensor 27 that detects the temperature of supply air SA supplied from the unit to the house, and use to control the operation of each unit that constitutes use unit 2.
  • SA supply temperature sensor 27 that detects the temperature of supply air SA supplied from the unit to the house, and use to control the operation of each unit that constitutes use unit 2.
  • a side control unit 28 has a microcomputer and a memory provided for controlling the use unit 2, and is transmitted through the remote control 11 and a heat source side control unit 65 of the heat source unit 6 described later.
  • the heat source unit 6 is installed on the roof of a building or the like, and is used via the connecting pipes 7 and 8.
  • the refrigerant circuit 10 is connected to the units 2 and 3, and forms a refrigerant circuit 10 with the use units 2 and 3.
  • the heat source unit 6 mainly forms a part of the refrigerant circuit 10, and includes a heat source side refrigerant circuit 10c.
  • the heat source side refrigerant circuit 10c mainly includes a compression mechanism 61 and an accumulator 62 connected to the suction side of the compression mechanism 61.
  • the compression mechanism 61 is a positive displacement compressor whose operating capacity can be varied by inverter control.
  • the compression mechanism 61 is a single compressor, but is not limited to this. Two or more compressors are connected in parallel according to the number of connected units and the like. There may be.
  • the accumulator 62 is a container for storing surplus refrigerant generated by an increase or decrease in the amount of circulating refrigerant due to a change in the operating load of the use-side refrigerant circuits 10a and 10b.
  • the heat source unit 6 includes a suction pressure sensor 63 that detects a suction pressure of the compression mechanism 61, a discharge pressure sensor 64 that detects a discharge pressure of the compression mechanism 61, and an operation of each unit constituting the heat source unit 6. And a heat-source-side control unit 65 for controlling.
  • the heat source side control unit 65 has a microcomputer and a memory provided for controlling the use unit 2, and uses the use side control units 28 and 38 of the use units 2 and 3 and the heat source side control unit. Control signals and the like can be exchanged through the unit 65.
  • the air conditioning system 1 can perform the following various dehumidifying operations and humidifying operations.
  • full ventilation mode when the air supply and exhaust fans of use units 2 and 3 are operated, outdoor air OA is drawn into the unit through the external air intake and supplied indoors as supply air SA through the air supply. In this operation, the indoor air RA is sucked into the unit through the inside air intake port, and is discharged outside as the exhaust air EA through the exhaust port.
  • FIGS. 2, 3, and 4. are schematic refrigerant circuit diagrams showing the operation of the air conditioning system 1 during the dehumidifying operation in the full ventilation mode.
  • FIG. 4 is a control flow chart when the air conditioning system 1 is operated.
  • the first operation is such that the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange becomes an evaporator.
  • the second operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser and the first adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the first operation in which the first adsorption heat exchanger 32 becomes a condenser and the second adsorption heat exchange 33 becomes an evaporator and the first operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser.
  • the second operation in which the adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the regeneration operation of the first adsorption heat exchangers 22 and 32 and the adsorption operation of the second adsorption heat exchangers 23 and 33 are performed in parallel.
  • the use side four-way switching valves 21, 31 are set to the first state (see the solid lines of the use side four-way switching valves 21, 31 in FIG. 2). .
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the compression mechanism 61 is supplied to the first adsorption heat exchanger 2 through the discharge gas communication pipe 7 and the use-side four-way switching valves 21 and 31.
  • the heat of the adsorbent heated by the condensation of the refrigerant is desorbed, and the desorbed water is sucked into the indoor air sucked by the indoor air. Granted to RA.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchangers 22, 32 is discharged to the outside as exhaust air EA through the exhaust port along with the indoor air RA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the outdoor air OA dehumidified by the second adsorption heat exchangers 23 and 33 passes through the air supply port and is supplied as supply air SA. (See arrows on both sides of adsorption heat exchanger 22, 23, 32, 33 in Figure 2)
  • the adsorption operation for the first adsorption heat exchangers 22 and 32 and the regeneration operation for the second adsorption heat exchangers 23 and 33 are performed in parallel.
  • the use-side four-way switching valves 21 and 31 are set to the second state (see the broken lines of the use-side four-way switching valves 21 and 31 in FIG. 3). .
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the compression mechanism 61 flows into the second adsorption heat exchangers 23 and 33 through the discharge gas communication pipe 7 and the use-side four-way switching valves 21 and 31, and It condenses while passing through adsorption heat exchange 23,33.
  • the condensed refrigerant is decompressed by the use side expansion valves 24 and 34, and then evaporates while passing through the first adsorption heat exchangers 22 and 32, and is used by the use side four-way switching valves 21 and 31. Then, it is sucked into the compression mechanism 61 again through the suction gas communication pipe 8 and the accumulator 62 (see the arrow attached to the refrigerant circuit 10 in FIG. 3).
  • the heat of the adsorbent heated by the condensation of the refrigerant desorbs moisture, and the desorbed moisture is given to the inhaled indoor air RA that has been sucked into the inside air. Is done.
  • the moisture desorbed from the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is discharged to the outside as exhaust air EA through the exhaust port along with the indoor air RA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the outdoor air OA dehumidified by the first adsorption heat exchangers 22 and 32 is supplied into the house through the air supply port as supply air SA (see FIG. 3 for adsorption heat exchanges 22, 23, 32, and 33). See arrows on both sides
  • the system control performed in the air conditioning system 1 will be described.
  • the usage unit 2 The user-side control units 28 and 38 of these, together with these target temperature values and target relative humidity values, are taken into the indoors that are sucked into the units detected by the RA intake temperature and humidity sensors 25 and 35. Air temperature value and relative humidity value, and OA intake temperature 'humidity sensors 26, 36 The humidity value is input.
  • step S1 the use side control units 28 and 38 calculate the target value of the entguri or the target value of the absolute humidity from the target temperature value and the target relative humidity value of the indoor air, and Inlet temperature 'Temperature value and relative humidity value detected by humidity sensors 25 and 35 Power Indoor force Calculates the current value of entguri or the current absolute humidity of air taken into the unit, and calculates the difference between the two values (hereinafter , Required latent heat capacity value Ah).
  • the required latent heat capacity value A h is the difference between the target value of the indoor air enthalpy or the absolute humidity target value and the current indoor air enthalpy value or the absolute humidity value as described above.
  • the capacity UP signal K1 when the absolute value of Ah is smaller than a predetermined value (that is, when the humidity value of indoor air is close to the target humidity value and there is no need to increase or decrease the processing capacity), the capacity UP signal When K1 is set to ⁇ 0 '' and the absolute value of Ah is larger than the specified value in the direction in which the processing capacity must be increased (i.e., when the humidity value of the indoor air is higher than the target humidity value in the dehumidifying operation) If the capacity needs to be increased, the capacity UP signal K1 is set to “A”, and the absolute value of A h must be lower than the specified value in the processing direction. In operation, when the humidity of the indoor air is lower than the target humidity and it is necessary to reduce the processing capacity), the capacity UP signal K1 is set to “B”.
  • the heat source side control unit 65 uses the capacity UP signal K1 of the use units 2 and 3 transmitted from the use side control units 28 and 38 to set the target condensing temperature value TcSl and the target condensation temperature value TcSl.
  • the target condensing temperature value TcSl is calculated by adding the capacity UP signal K1 of the units 2 and 3 to the current target condensing temperature value.
  • the target evaporation temperature value TeSl is calculated by subtracting the capacity UP signal K1 of the utilization units 2 and 3 from the current target evaporation temperature value.
  • the target condensing temperature value TcSl increases and the target evaporating temperature value TeSl decreases.
  • the system condensing temperature value Tc1 and the system evaporating temperature value Te1 which are values corresponding to the measured values of the condensing temperature and the evaporating temperature of the entire air conditioning system 1, are obtained.
  • the system condensation temperature value Tcl and the system evaporation temperature value Tel are the suction pressure value of the compression mechanism 61 detected by the suction pressure sensor 63 and the discharge pressure value of the compression mechanism 61 detected by the discharge pressure sensor 64, respectively.
  • the operating capacity of the compression mechanism 61 is controlled to perform system control for approaching the target temperature and target relative humidity of indoor air. For example, when the value obtained by subtracting the temperature difference ATel from the temperature difference ATcl is a positive value, the operating capacity of the compression mechanism 61 is increased, and conversely, the value obtained by subtracting the temperature difference ⁇ Te1 from the temperature difference ATcl is negative. In the case of the value, control is performed so as to reduce the operation capacity of the compression mechanism 61.
  • the first adsorption heat exchangers 22 and 32 and the second adsorption heat exchangers 23 and 33 adsorb moisture in the air and remove the adsorbed moisture into the air by these adsorption and regeneration operations.
  • a process of changing the temperature by cooling or heating the passing air only by the separation process hereinafter referred to as latent heat treatment
  • sensible heat treatment a process of changing the temperature by cooling or heating the passing air only by the separation process
  • FIG. 5 is a graph showing the latent heat treatment capacity and the sensible heat treatment capacity obtained in the adsorption heat exchanger with the switching operation time interval between the first operation and the second operation, that is, the adsorption operation and the regeneration operation, as the horizontal axis.
  • the latent heat treatment that is, the process of adsorbing or desorbing moisture in the air is performed with priority.
  • the switching time interval is increased (time D in Fig. 5, sensible heat priority mode)
  • the sensible heat treatment that is, the process of changing the temperature by cooling or heating the air, is performed with priority.
  • moisture is initially adsorbed mainly by the adsorbent provided on the surface.
  • the air is mainly cooled.
  • the first adsorption heat exchanger 2 that functions as a condenser When air is brought into contact with 2, 32 and the second adsorption heat exchangers 23, 33, initially, moisture adsorbed by the adsorbent is released into the air mainly by heat treatment of the adsorbent provided on the surface. However, if the water adsorbed on the adsorbent is almost completely desorbed, then the air is mainly heated thereafter.
  • the ratio of the sensible heat treatment capability to the latent heat treatment capability (hereinafter referred to as the sensible heat treatment capability ratio) can be changed by changing the switching time interval in accordance with commands from the use side control units 28 and 38. Become! / As will be described later, during normal operation, the air conditioning system 1 mainly performs latent heat processing, so the switching time interval is set to time C, that is, the latent heat priority mode.
  • FIG. 6 and FIG. 7 are schematic refrigerant circuit diagrams showing the operation of the air conditioning system 1 during the humidification operation in the full ventilation mode. Note that the system control performed in the air conditioning system 1 is the same as the above-described dehumidifying operation in the full ventilation mode, and thus the description is omitted.
  • the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange becomes an evaporator.
  • the second operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser and the first adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the first operation in which the first adsorption heat exchanger 32 becomes a condenser and the second adsorption heat exchange 33 becomes an evaporator and the first operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser.
  • the second operation in which the adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 during the first operation and the second operation is the same as the dehumidifying operation in the above-described full ventilation mode, and thus the description thereof will be omitted. Only the flow of the air at will be described.
  • the first adsorption heat exchangers 22, 32 moisture is desorbed from the heated adsorbent due to condensation of the refrigerant, and the desorbed moisture is sucked from the outside air intake through the outdoor air.
  • OA is given to OA.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchangers 22 and 32 is supplied indoors as supply air SA through an air supply port along with outdoor air OA.
  • the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the indoor air RA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the indoor air RA dehumidified by the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is discharged outside as exhaust air EA through the exhaust port (both sides of the adsorption heat exchanges 22, 23, 32 and 33 in Fig. 6). See arrow attached to
  • the second adsorption heat exchange 23, 33 moisture is desorbed from the heated adsorbent due to the condensation of the refrigerant, and the desorbed moisture is converted into outdoor air OA sucked from the outside air inlet. Granted.
  • the water desorbed from the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port together with the outdoor air OA.
  • the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the indoor air RA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the indoor air RA dehumidified by the first adsorption heat exchangers 22 and 32 is discharged outside as exhaust air EA through the exhaust port (both sides of the adsorption heat exchanges 22, 23, 32 and 33 in Fig. 7). See arrow attached to
  • the first adsorption heat exchangers 22, 32 and the second adsorption heat exchangers 23, 33 also perform sensible heat treatment, not only latent heat treatment, as in the above-described dehumidification operation in the full ventilation mode. .
  • the humidification operation in the full ventilation mode in the humidification operation in which the outdoor air is humidified, and the humidification operation in which the heating is performed by the sensible heat treatment capability obtained according to the switching time interval and supplied indoors is performed. It can be carried out.
  • FIGS. 8 and 9 are schematic refrigerant circuit diagrams showing the operation of the air-conditioning system 1 during the dehumidifying operation in the circulation mode.
  • the system control performed in the air-conditioning system 1 is the same as the above-described dehumidifying operation in the full ventilation mode, and thus the description is omitted.
  • the first operation is such that the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange becomes an evaporator.
  • the second operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser and the first adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the second operation in which the adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 during the first operation and the second operation is the same as the dehumidifying operation in the above-described full ventilation mode, and thus the description thereof will be omitted. Only the flow of the air at will be described.
  • the first adsorption heat exchangers 22 and 32 water is desorbed from the heated adsorbent by the condensation of the refrigerant, and the desorbed water is discharged to the outdoor air OA sucked from the outside air inlet. Granted.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchangers 22, 32 is discharged to the outside as exhaust air EA through the exhaust port together with the outdoor air OA.
  • the second adsorption heat exchanges 23 and 33 the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the indoor air RA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the indoor air RA dehumidified by the second adsorption heat exchange 23, 33 is supplied into the house through the air supply port as the supply air SA (see FIG. 8, adsorption heat exchange 22, 23, 32, 33). See arrows on both sides
  • the second adsorption heat exchange 23, 33 moisture is desorbed from the heated adsorbent due to the condensation of the refrigerant, and the desorbed moisture is converted into outdoor air OA sucked from the outside air inlet. Granted.
  • the moisture desorbed from the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is discharged to the outside as exhaust air EA through the exhaust port along with the outdoor air OA.
  • the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the indoor air, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the indoor air RA dehumidified in the exchanges 22 and 32 is supplied to the building as supply air SA through the air supply port (see arrows on both sides of the adsorption heat exchanges 22, 23, 32, and 33 in Fig. 9). See
  • the first adsorption heat exchangers 22, 32 and the second adsorption heat exchangers 23, 33 also perform sensible heat treatment, not only latent heat treatment.
  • the indoor air in the dehumidifying operation in the circulation mode, the indoor air is dehumidified, the cooling is performed by the sensible heat treatment capacity obtained according to the switching time interval, and the indoor air is supplied to the indoor. It can be carried out.
  • FIGS. 10 and 11 are schematic refrigerant circuit diagrams showing the operation of the air-conditioning system 1 during the dehumidifying operation in the circulation mode.
  • the system control performed in the air conditioning system 1 is the same as the above-described dehumidifying operation in the full ventilation mode, and thus the description is omitted.
  • the first operation in which the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the second operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser and the first adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the first operation in which the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange 33 becomes an evaporator
  • the first operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser is repeated alternately.
  • the first adsorption heat exchangers 22, 32 the heat of the adsorbent heated by the condensation of the refrigerant is desorbed, and the desorbed water is discharged into the indoor air sucked by the indoor air. Granted to RA.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchangers 22, 32 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port together with the indoor air RA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the heat of the adsorbent heated by the condensation of the refrigerant desorbs moisture, and the desorbed moisture is given to the inhaled indoor air RA that has been sucked into the inside air. Is done.
  • the moisture desorbed from the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port together with the indoor air RA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the outdoor air OA dehumidified by the first adsorption heat exchange 22, 32 is discharged outside through the exhaust port as exhaust air EA (see the adsorption heat exchange ⁇ 22, 23, 32, 33 in FIG. 11). (See arrows on either side of).
  • the first adsorption heat exchangers 22, 32 and the second adsorption heat exchangers 23, 33 also perform sensible heat treatment, not only latent heat treatment, as in the above-described dehumidification operation in the full ventilation mode. .
  • the indoor air is humidified, and the humidifying and heating operation is performed by supplying the heat indoors by performing the caro-heat by the sensible heat treatment capability obtained according to the switching time interval. It can be performed.
  • FIG. 12 and FIG. 13 are schematic refrigerant circuit diagrams illustrating the operation of the air conditioning system 1 during the dehumidifying operation in the air supply mode.
  • the system control performed in the air conditioning system 1 is the same as the above-described dehumidifying operation in the full ventilation mode, and thus the description is omitted.
  • the dehumidifying operation as shown in FIGS. 12 and 13, for example, in the usage unit 2, the first operation in which the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange becomes an evaporator.
  • the second operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser and the first adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the first operation in which the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange 33 becomes an evaporator and the first operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser.
  • the second operation in which the exchange becomes an evaporator is repeated alternately.
  • the first adsorption heat exchangers 22, 32 water is desorbed from the heated adsorbent due to the condensation of the refrigerant, and the desorbed water is sucked from the outside air inlet through the outdoor air.
  • OA is given to OA.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchangers 22, 32 is discharged to the outside as exhaust air EA through the exhaust port together with the outdoor air OA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the outdoor air OA dehumidified by the second adsorption heat exchangers 23, 33 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port (see FIG. 12, adsorption heat exchange 22, 23, 32, 33). See arrows on both sides).
  • the second adsorption heat exchange 23, 33 moisture is desorbed from the heated adsorbent due to the condensation of the refrigerant, and the desorbed moisture is converted into outdoor air OA sucked from the outside air inlet. Granted.
  • the moisture desorbed from the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is discharged to the outside as exhaust air EA through the exhaust port together with the outdoor air OA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the outdoor air OA dehumidified by the first adsorption heat exchangers 22, 32 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port (see FIG. 13, adsorption heat exchange 22, 23, 32, 33). See arrows on both sides).
  • the first adsorption heat exchangers 22, 32 and the second adsorption heat exchangers 23, 33 are only used for latent heat treatment. A sensible heat treatment is also performed.
  • the outdoor air is dehumidified, the cooling is performed by the sensible heat treatment capacity obtained according to the switching time interval, and the air is supplied indoors. It can be performed.
  • FIGS. 14 and 15 are schematic refrigerant circuit diagrams illustrating the operation of the air conditioning system 1 during the humidifying operation in the air supply mode.
  • the system control performed in the air conditioning system 1 is the same as the above-described dehumidifying operation in the full ventilation mode, and thus the description is omitted.
  • the first operation in which the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the second operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser and the first adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated.
  • the first operation in which the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange 33 becomes an evaporator
  • the first operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser is repeated alternately.
  • the first adsorption heat exchangers 22 and 32 water is desorbed from the heated adsorbent by the condensation of the refrigerant, and the desorbed water is discharged to the outdoor air OA sucked from the outside air inlet. Granted.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchangers 22 and 32 is supplied indoors as supply air SA through an air supply port along with outdoor air OA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the outdoor air OA dehumidified by the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is discharged outside as exhaust air EA through the exhaust port (both sides of the adsorption heat exchanges 22, 23, 32 and 33 in Fig. 14). (See arrow attached to).
  • the refrigerant is heated by condensation of the refrigerant.
  • Moisture is desorbed from the adsorbent, and the desorbed water is given to the outdoor air OA sucked from the outside air inlet.
  • the water desorbed from the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port together with the outdoor air OA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the outdoor air OA dehumidified by the first adsorption heat exchanges 22 and 32 is exhausted to the outside as exhaust air EA through the exhaust port (on both sides of the adsorption heat exchanges 22, 23, 32 and 33 in Fig. 15). See attached arrow).
  • the first adsorption heat exchangers 22, 32 and the second adsorption heat exchangers 23, 33 perform not only latent heat but also sensible heat.
  • the humidifying operation of humidifying the outdoor air and performing indoor heating by performing the Caro heat by the sensible heat treatment capability obtained according to the switching time interval it can be performed.
  • FIG. 16 and FIG. 17 are schematic refrigerant circuit diagrams illustrating the operation of the air conditioning system 1 during the dehumidifying operation in the exhaust mode.
  • the system control performed in the air conditioning system 1 is the same as the above-described dehumidifying operation in the full ventilation mode, and thus the description is omitted.
  • the dehumidifying operation as shown in FIGS. 16 and 17, for example, in the utilization unit 2, the first operation in which the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange becomes an evaporator. Then, the second operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser and the first adsorption heat exchange becomes an evaporator is alternately repeated. Similarly, in user unit 3, the first adsorption heat exchange The first operation in which 32 acts as a condenser and the second adsorption heat exchange 33 acts as an evaporator, and the second operation in which the second adsorption heat exchange acts as a condenser and the first adsorption heat exchange acts as an evaporator.
  • the heat of the adsorbent heated by the condensation of the refrigerant is desorbed, and the desorbed water is sucked into the indoor air sucked by the indoor air. Granted to RA.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchangers 22, 32 is discharged to the outside as exhaust air EA through the exhaust port along with the indoor air RA.
  • the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the indoor air RA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the indoor air RA dehumidified by the second adsorption heat exchange 23, 33 is supplied to the house through the air supply port as the supply air SA (see FIG. 16, adsorption heat exchange 22, 23, 32, 33). See arrows on both sides).
  • the heat of the adsorbent heated by the condensation of the refrigerant desorbs moisture, and the desorbed moisture is given to the inhaled indoor air RA that has been sucked into the inside air. Is done.
  • the moisture desorbed from the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is exhausted to the outside as exhaust air EA through the exhaust port along with the indoor air RA.
  • the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the indoor air RA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the indoor air RA dehumidified by the first adsorption heat exchanges 22 and 32 is supplied to the house as supply air SA through the air supply port (see FIG. 17). See arrows on both sides).
  • the first adsorption heat exchangers 22, 32 and the second adsorption heat exchangers 23, 33 perform not only latent heat but also sensible heat.
  • FIG. 18 and FIG. 19 are schematic refrigerant circuit diagrams illustrating the operation of the air conditioning system 1 during the humidifying operation in the exhaust mode.
  • FIG. 2 is a schematic refrigerant circuit diagram showing an operation during a humidifying operation in an exhaust mode in the air conditioning system 1. Note that the system control performed in the air conditioning system 1 is the same as the above-described dehumidifying operation in the full ventilation mode, and thus the description is omitted.
  • the first adsorption heat exchange becomes a condenser and the second adsorption heat exchange becomes an evaporator.
  • the first operation and the second operation in which the second adsorption heat exchange becomes a condenser and the first adsorption heat exchange becomes an evaporator are alternately repeated.
  • the second operation in which the exchange becomes an evaporator is repeated alternately.
  • the heat of the adsorbent heated by the condensation of the refrigerant desorbs the moisture, and the desorbed water is given to the indoor air RA that has been sucked into the inside air suction loca. Is done.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchangers 22, 32 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port together with the indoor air RA.
  • the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the indoor air RA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the indoor air RA dehumidified by the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is discharged outside through the exhaust port as exhaust air EA (see both sides of the adsorption heat exchanges 22, 23, 32, and 33 in Fig. 18). (See arrow attached to).
  • the second adsorption heat exchanges 23 and 33 the heat of the adsorbent heated by the condensation of the refrigerant is desorbed, and the desorbed water is discharged into the indoor air that is sucked into the indoor air. Granted to RA.
  • the moisture desorbed from the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port along with the indoor air SA.
  • First adsorption heat exchange 2 In Steps 2 and 32, the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent and the indoor air RA is dehumidified, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the indoor air RA dehumidified by the first adsorption heat exchangers 22 and 32 is exhausted outside as exhaust air EA through the exhaust port (both sides of the adsorption heat exchanges 22, 23, 32 and 33 in Fig. 19). (See arrow attached to).
  • first adsorption heat exchangers 22, 32 and the second adsorption heat exchangers 23, 33 also perform sensible heat treatment, not only latent heat treatment.
  • the air conditioning system 1 in the humidifying operation in the exhaust mode, the indoor air is humidified, and the sensible heat treatment capability obtained according to the switching time interval performs caro heat to supply the indoor heat. Humidification operation can be performed.
  • FIGS. 20 and 21 are schematic refrigerant circuit diagrams illustrating the operation of the partial load operation during the dehumidification operation in the full ventilation mode in the air conditioning system 1.
  • FIG. 20 and 21 are schematic refrigerant circuit diagrams illustrating the operation of the partial load operation during the dehumidification operation in the full ventilation mode in the air conditioning system 1.
  • the operation of the usage unit 3 is stopped by closing the usage-side expansion valve 34 of the usage unit 3 and stopping the air supply fan and the exhaust fan. Then, in the air conditioning system 1, the heat transfer area of the adsorption heat exchange as the whole air conditioning system 1 is reduced by the heat transfer area of the adsorption heat exchangers 32, 33 of the utilization unit 3.
  • the adsorption heat exchange ⁇ which functions as an evaporator, of the adsorption heat exchanges 22, 23, the temperature difference between the evaporation temperature of the refrigerant and the air increases, and as a condenser in the adsorption heat exchangers 22, 23, In a functioning adsorption heat exchange, the temperature difference between the condensation temperature of the refrigerant and the air will increase.
  • the heat source side control unit 65 of the heat source unit 6 increases the system condensation temperature value Tel with respect to the target condensation temperature value TcSl calculated in step S2 of FIG. Since the system evaporation temperature value Tel becomes low, control is performed so as to reduce the operation capacity of the compressor mechanism 61 as a result. Then, the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit 10 decreases, and excess refrigerant is generated in the refrigerant circuit 10. This surplus refrigerant accumulates in the accumulator 62 without accumulating in the adsorption heat exchange 22, 23, 32, 33.
  • the air conditioning system 1 of the present embodiment has the following features.
  • the air passing through the adsorption heat exchangers 22, 23, 32, and 33 is alternately operated by the adsorption heat exchangers 22, 23, 32, and 33 to perform the adsorption operation and the regeneration operation.
  • a so-called multi-air-conditioning system is configured by being connected to the heat source unit 6 including the heat source side refrigerant circuit 10c having the compression mechanism 61 via the compression mechanism 61.
  • the heat source for performing the vapor compression refrigeration cycle operation with the use-side refrigerant circuit is combined into one heat source common to the plurality of use-side refrigerant circuits.
  • the heat-source-side refrigerant circuit 10c has an accumulator 62 as a liquid reservoir connected to the suction side of the compression mechanism 61, and the refrigerant circulation amount is reduced due to a change in the operation load of the air conditioning system 1.
  • the number of receivers for storing the excess refrigerant generated due to the decrease in the amount of circulating refrigerant is reduced to the number of the use side refrigerant circuits 10a and 10b, that is, the number of the adsorption heat exchangers 22, 23, 32 and 33.
  • the auxiliary condenser 66 is connected to the discharge side of the compression mechanism 61 so that a part of the high-pressure gas refrigerant discharged from the compression mechanism 61 and sent to the use units 2 and 3 can be condensed. May be.
  • the auxiliary condenser 66 is connected so as to bypass a part of the discharge pipe 68 of the compression mechanism 61, and the high pressure is discharged from the compression mechanism 61 and sent to the use units 2 and 3. After a part of the gas refrigerant is bypassed and condensed, it is joined with the high-pressure gas refrigerant flowing through the discharge pipe 68 again, so that the pressure of the high-pressure gas refrigerant can be reduced. Also, since the solenoid valve 67 is connected to the inlet side of the auxiliary condenser 66, the discharge pressure of the compression mechanism 61 is excessively high, such as when the operating load suddenly decreases. It can be used only when it rises.
  • the pressure of the refrigerant on the discharge side of the compression mechanism 61 can be reduced by condensing a part of the refrigerant flowing on the discharge side of the compression mechanism 61 by the auxiliary condenser 66.
  • pressure fluctuations such as a temporary increase in the pressure of the refrigerant on the discharge side of the compression mechanism 61 due to a decrease in the amount of circulating refrigerant due to a change in the operating load of the air conditioning system 1 may occur.
  • the multi-air conditioning system using the adsorption heat exchangers 22, 23, 32, 33 can be operated stably.
  • FIG. 23 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioning system 101 according to the second embodiment of the present invention.
  • the air conditioning system 101 is an air conditioning system that processes a latent heat load and a sensible heat load inside a building or the like by performing a refrigeration cycle operation of a vapor compression type.
  • the air conditioning system 101 is a so-called separate type multi-air conditioning system, and includes a latent heat load processing system 201 that mainly processes indoor latent heat loads, and a sensible heat load processing system 301 that mainly processes indoor sensible heat loads. It has.
  • the sensible heat load processing system 301 mainly includes a plurality of (two in the present embodiment) sensible heat system use units 302 and 303, a sensible heat system heat source unit 306, and a sensible heat system use unit 302, 303. And sensible heat system connection pipes 307 and 308 for connecting the heat source unit 306 and the sensible heat system heat source unit 306.
  • the sensible heat system heat source unit 306 functions as a common heat source for the sensible heat system utilization units 302 and 303. Further, in the present embodiment, the number of the sensible heat system heat source units 306 is only one, but when the number of the sensible heat system utilization units 302 and 303 is large, in some cases, a plurality of the sensible heat system heat source units 306 are connected in parallel. You can do it.
  • the sensible heat system use units 302 and 303 are installed in the ceiling of a building or the like by being embedded or suspended, mounted on a wall, or in the space above the ceiling.
  • the sensible heat system use units 302 and 303 are connected to the sensible heat system heat source unit 306 via sensible heat system heat source units 306 via sensible heat system connection pipes 307 and 308, respectively. It comprises 310.
  • the sensible heat system utilization units 302 and 303 can mainly process indoor sensible heat loads by circulating refrigerant in the sensible heat system refrigerant circuit 310 and performing a vapor compression refrigeration cycle operation. It is.
  • the sensible heat system use unit 302 is installed in the same air conditioning space as the latent heat system use unit 202, and the sensible heat system use unit 303 is installed in the same air conditioning space as the latent heat system use unit 203. That is, the latent heat system use unit 202 and the sensible heat system use unit 302 form a pair to process the latent heat load and the sensible heat load of a certain air conditioning space, and the latent heat system use unit 203 and the sensible heat system use unit 303 Are paired to process the latent heat load and sensible heat load of another air conditioning space.
  • the sensible heat system use unit 302 mainly forms a part of the sensible heat system refrigerant circuit 310. And a sensible heat system utilization side refrigerant circuit 310a capable of cooling or heating air.
  • the sensible heat system use side refrigerant circuit 310a mainly includes a sensible heat system use side expansion valve 321 and an air heat exchanger 322.
  • the sensible heat system utilization side expansion valve 321 is an electric expansion valve connected to the liquid side of the air heat exchanger 322 to adjust the flow rate of the refrigerant and the like.
  • the air heat exchanger 322 is a cross-fin type fin-and-tube heat exchange ⁇ composed of a heat transfer tube and a number of fins, and exchanges heat between the refrigerant and the indoor air RA. It is a device for performing.
  • the sensible heat system utilization unit 302 includes a blower fan (not shown) for inhaling indoor air RA into the unit, exchanging heat, and then supplying indoor air RA as supply air SA. Therefore, it is possible to exchange heat between the indoor air RA and the refrigerant flowing through the air heat exchange 322.
  • the sensible heat system utilization unit 302 is provided with various sensors.
  • a liquid side temperature sensor 323 for detecting the temperature of the liquid refrigerant is provided on the liquid side of the air heat exchanger 322, and a gas side temperature for detecting the temperature of the gas refrigerant is provided on the gas side of the air heat exchanger 322.
  • a sensor 324 is provided.
  • the sensible heat system utilization unit 302 is provided with an RA intake temperature sensor 325 for detecting the temperature of the indoor air RA taken into the unit.
  • the sensible heat system use unit 302 includes a sensible heat system use side control unit 328 that controls the operation of each unit constituting the sensible heat system use unit 302.
  • the sensible heat system use side control unit 328 has a microcomputer memory provided for controlling the sensible heat system use unit 302.
  • the target temperature of indoor air is controlled by the remote control 111. It is also possible to exchange input signals of the target humidity and the like, and exchange control signals and the like with the sensible heat system heat source unit 306.
  • the sensible heat system heat source unit 306 is installed on the roof of a building or the like, and is connected to the sensible heat system use units 302 and 303 via the sensible heat system connection pipes 307 and 308.
  • a sensible heat system refrigerant circuit 310 is formed between the refrigerant circuit 302 and the refrigerant circuit 303.
  • the sensible heat system heat source unit 306 mainly forms a part of the sensible heat system refrigerant circuit 310, and includes a sensible heat system heat source side refrigerant circuit 310c.
  • This sensible heat system heat source side refrigerant circuit 310c is mainly A heat system compression mechanism 361, a sensible heat system heat source side four-way switching valve 362, a sensible heat system heat source side heat exchange 363, a sensible heat system heat source side expansion valve 364, and a sensible heat system receiver 368 are provided.
  • the sensible heat system compression mechanism 361 is a positive displacement compressor whose operating capacity can be varied by inverter control.
  • the sensible heat system compression mechanism 361 is a single compressor, but is not limited to this, and two or more compressors may be used in accordance with the number of connected sensible heat system utilization units. May be connected in parallel.
  • the sensible heat system heat source side four-way switching valve 362 is a valve for switching the flow path of the refrigerant in the sensible heat system heat source side refrigerant circuit 310c at the time of switching between the cooling operation and the heating operation.
  • One port 362a is connected to the discharge side of the sensible heat system compression mechanism 361
  • its second port 362b is connected to the suction side of the sensible heat system compression mechanism 361
  • its third port 362c is
  • the fourth port 362d is connected to the gas-side end of the heat exchanger 363 on the heat system side, and the fourth port 362d is connected to the gas communication pipe 308 of the sensible heat system.
  • the sensible heat system heat source side four-way switching valve 362 connects the first port 362a and the third port 362c and also connects the second port 362b and the fourth port 362d (cooling operation state, as shown in FIG. 23). Connect the first port 362a and the fourth port 362d and connect the second port 362b and the third port 362c (see the heating operation state, 23 (see the broken line of the sensible heat system heat source side four-way switching valve 362).
  • the heat source side heat exchanger 363 of the sensible heat system is a cross-fin type fin-and-tube type heat exchanger composed of a heat transfer tube and a large number of fins. Is a device for exchanging heat with a refrigerant.
  • the sensible heat system heat source unit 306 includes an outdoor fan (not shown) for taking in and sending out outdoor air into the unit, and the outdoor air and the sensible heat system heat source side heat exchanger. It is possible to exchange heat with the refrigerant flowing through 363.
  • the heat source side expansion valve 364 of the sensible heat system is provided with a cooling medium flowing between the sensible heat system heat source side heat exchange 363 and the air heat exchange 322, 332 via the sensible heat system liquid communication pipe 307. It is an electric expansion valve capable of adjusting the flow rate.
  • the sensible heat system heat source side expansion valve 364 is used in a substantially full open state during the cooling operation, is adjusted in the opening degree during the heating operation, and is connected to the sensible heat system through the sensible heat system liquid communication pipe 307 from the air heat exchangers 322 and 332.
  • Heat source side heat It is used to decompress the refrigerant flowing into the exchanger 363.
  • the sensible heat system receiver 368 is a container for temporarily storing the refrigerant flowing between the sensible heat system heat source side heat exchanger 363 and the air heat exchangers 322 and 332.
  • the sensible heat system receiver 368 is connected between the sensible heat system heat source side expansion valve 364 and the sensible heat system liquid communication pipe 307.
  • the sensible heat system heat source unit 306 is provided with various sensors. Specifically, the sensible heat system heat source unit 306 includes a sensible heat system suction pressure sensor 366 that detects the suction pressure of the sensible heat system compression mechanism 361, and a sensible heat system discharge pressure sensor that detects the discharge pressure of the sensible heat system compression mechanism 361.
  • the pressure sensor 367 includes a sensible heat system heat source side control unit 365 that controls the operation of each unit constituting the sensible heat system heat source unit 306.
  • the sensible heat system heat source side control unit 365 has a microcomputer memory provided for controlling the sensible heat system heat source unit 306. Control signals can be transmitted to and from the system use side control units 328 and 338.
  • the sensible heat system heat source side control unit 365 can exchange control signals and the like with the latent heat system heat source side control unit 265. Further, the sensible heat system heat source side control unit 365 can exchange control signals with the latent heat system use side control units 228 and 238 via the latent heat system heat source side control unit 265. You.
  • the air conditioning system 101 can process an indoor latent heat load with the latent heat load processing system 201, and can mainly process an indoor sensible heat load with the sensible heat load processing system 301.
  • various operation operations will be described.
  • FIG. 24 and FIG. 25 are schematic refrigerant circuit diagrams illustrating the operation of the air-conditioning system 101 during the dehumidifying cooling operation in the full ventilation mode.
  • FIG. 26 is a control flowchart of the air conditioning system 101 during normal operation. The figure In 26, the pair of the latent heat system use unit 202 and the sensible heat system use unit 302 and the pair of the latent heat system use unit 203 and the sensible heat system use unit 303 have the same control flow. Illustration of the control flow of the pair of the sensible heat system utilization unit 303 is omitted.
  • the first adsorption heat exchanger 222 becomes a condenser and the second adsorption heat exchange, as in the case of the above-described operation of the latent heat load processing system 201 alone.
  • a first operation in which 223 is an evaporator and a second operation in which second adsorption heat exchange 223 is a condenser and first adsorption heat exchange 222 is an evaporator are alternately repeated.
  • the latent heat system utilization unit 203 the first operation in which the first adsorption heat exchange 232 becomes a condenser and the second adsorption heat exchange 233 becomes an evaporator, and the second adsorption heat exchange 233 As a result, the second operation in which the first adsorption heat exchange 232 becomes the evaporator is alternately repeated.
  • the regeneration operation for the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the adsorption operation for the second adsorption heat exchangers 223 and 233 are performed in parallel.
  • the latent heat system utilization side four-way switching valves 221 and 231 are in the first state (see the solid line of the latent heat system utilization side four-way switching valves 221 and 231 in FIG. 24).
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the latent heat system compression mechanism 261 flows through the latent heat system discharge gas communication pipe 207 and the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 to the first adsorption heat exchangers 222 and 232. And condenses while passing through the first adsorption heat exchanges 222 and 232.
  • the condensed refrigerant is decompressed by the latent heat system use side expansion valves 224, 234 and then evaporates while passing through the second adsorption heat exchangers 223, 233, and the latent heat system use side four-way switching valve 221 , 231, the latent heat system suction gas communication pipe 208, and the latent heat system accumulator 262, and are again sucked into the latent heat system compressor structure 261 (see the arrow attached to the latent heat system refrigerant circuit 210 in FIG. 24).
  • the first adsorption heat exchangers 222 and 232 water is desorbed from the heated adsorbent due to the condensation of the refrigerant, and the desorbed water is drawn into the indoor air suction loca- tion. Granted to air RA.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchange 222, 232 is exhausted to the outside as exhaust air EA through the exhaust port together with the indoor air RA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent and the outdoor air OA is dehumidified, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant and the refrigerant evaporates.
  • the outdoor air OA dehumidified by the second adsorption heat exchangers 223 and 233 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port (the adsorption heat exchange ⁇ 222, 223, 232, and 232 in FIG. 24). (See arrows on both sides of 233).
  • the adsorption operation for the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the regeneration operation for the second adsorption heat exchangers 223 and 233 are performed in parallel.
  • the latent heat system utilization side four-way switching valves 221 and 231 are in the second state (see the broken line of the latent heat system utilization side four-way switching valves 221 and 231 in FIG. 25).
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the latent heat system compression mechanism 261 passes through the latent heat system discharge gas communication pipe 207 and the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 to the second adsorption heat exchangers 223 and 233. And condenses while passing through the second adsorption heat exchangers 223, 233.
  • the condensed refrigerant is decompressed by the latent heat system use side expansion valves 224, 234 and then evaporates while passing through the first adsorption heat exchangers 222, 232, and the latent heat system use side four-way switching valve 221 , 231, the latent heat system suction gas communication pipe 208, and the latent heat system accumulator 262, and are again sucked into the latent heat system compressor structure 261 (see the arrow attached to the latent heat system refrigerant circuit 210 in FIG. 25).
  • the second adsorption heat exchangers 223 and 233 water is desorbed from the heated adsorbent due to condensation of the refrigerant, and the desorbed water is given to the indoor air RA that has been sucked into the indoor air suction loca. Is done.
  • the moisture desorbed from the second adsorption heat exchangers 23 and 33 is discharged to the outside as exhaust air EA through the exhaust port along with the indoor air RA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant. Then, the outdoor air OA dehumidified by the first adsorption heat exchangers 222, 232 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port (adsorption heat exchange ⁇ 222, 223, 232 in FIG. 25). , 233 see arrows on both sides).
  • the target temperature values and the target temperature values and the latent heat system use side control units 228 and 238 of the latent heat system use units 202 and 203 are set.
  • the RA intake temperature is determined by the indoor air temperature value and relative humidity value detected by the humidity sensors 225 and 235, and the OA intake temperature and humidity sensors 226 and 236. The detected temperature and relative humidity of the outdoor air sucked into the unit are input.
  • step S11 the latent heat system utilization side control units 228 and 238 calculate the target value of the Entraumi or the target value of the absolute humidity from the target temperature value and the target relative humidity value of the indoor air, and Temperature value and relative humidity value detected by humidity sensor 225, 235 Force Indoor force Calculates the current value of entguri or the current absolute humidity of the air taken into the unit, and the required latent heat capacity is the difference between the two values. Calculate the value Ah. Then, the value of Ah is converted into a capability UP signal K1 for informing the latent heat system heat source side control unit 265 whether or not it is necessary to increase the processing capacity of the latent heat system utilization units 202 and 203.
  • the capacity-up signal K1 Is set to ⁇ 0 '' and the absolute value of Ah is larger in the direction in which the processing capacity must be higher than the specified value (i.e., in the dehumidifying operation, the humidity value of indoor air is higher than the target humidity value). If it is necessary to increase the processing capacity), the capacity UP signal K1 is set to “A”, and the absolute value of ⁇ h must be lower than the predetermined value. That is, in the dehumidifying operation, when the humidity value of the indoor air is lower than the target humidity value and it is necessary to lower the processing capacity), the capacity UP signal K1 is set to “B”.
  • the latent heat system heat source side control unit 265 transmits the capacity of the latent heat system use units 202, 203 transmitted from the latent heat system use side control units 228, 238 to the latent heat system heat source side control unit 265.
  • the target condensation temperature TcSl and the target evaporation temperature TeSl are calculated using the UP signal K1.
  • the target condensing temperature value TcSl is calculated by adding the capacity UP signal K1 of the latent heat system utilization units 202 and 203 to the current target condensing temperature value.
  • the target evaporation temperature value TeSl is used for the current target evaporation temperature value.
  • the power is calculated by subtracting the Kl signal, which is the capacity improvement signal for the models 202 and 203.
  • the Kl signal which is the capacity improvement signal for the models 202 and 203.
  • a system condensation temperature value Tc1 and a system evaporation temperature value Tel which are values corresponding to the measured values of the condensation temperature and the evaporation temperature of the entire latent heat load processing system 201.
  • the system condensing temperature value Tel and the system evaporating temperature value Te 1 are the suction pressure value of the latent heat system compression mechanism 261 detected by the latent heat system suction pressure sensor 263 and the latent heat system compression pressure detected by the latent heat system discharge pressure sensor 264.
  • the calculation is performed by converting the discharge pressure value of the mechanism 261 into the saturation temperature of the refrigerant at these pressure values.
  • the temperature difference ATcl of the target condensing temperature value TcSl with respect to the system condensing temperature value Tel and the temperature difference ATel of the target evaporating temperature value TeSl with respect to the system evaporating temperature value Tel are calculated, and by dividing these temperature differences, the latent heat system compression mechanism is obtained. 261 of the operating capacity is determined whether it is necessary to increase or decrease and the amount of increase or decrease.
  • the operating capacity of the latent heat system compression mechanism 261 is controlled to perform system control to approach the target relative humidity of indoor air. ing. For example, when the value obtained by subtracting the temperature difference ATel from the temperature difference ATcl is a positive value, the operating capacity of the latent heat system compression mechanism 261 is increased, and conversely, the value obtained by subtracting the temperature difference ATel from the temperature difference ATcl is a negative value. In this case, control is performed so as to reduce the operation capacity of the latent heat system compression mechanism 261.
  • the four-way switching valve 362 on the sensible heat system heat source side of the sensible heat system heat source unit 306 of the sensible heat load processing system 301 is in the cooling operation state (the first port 362a and the third port 362c are connected, and the second port 362b is 4th port 362d is connected).
  • the sensible heat system use side expansion valves 321 and 331 of the sensible heat system use units 302 and 303 are adjusted in opening so as to reduce the pressure of the refrigerant.
  • Sensible heat system heat source side expansion valve 364 is open
  • the sensible heat system refrigerant circuit 310 In the state of the sensible heat system refrigerant circuit 310, when the sensible heat system compression mechanism 361 of the sensible heat system heat source unit 306 is activated, the high pressure The gas refrigerant passes through the sensible heat system heat source side four-way switching valve 362, flows into the sensible heat system heat source side heat exchanger 363, is condensed, and becomes a liquid refrigerant. This liquid refrigerant is sent to the sensible heat system utilization units 302 and 303 through the sensible heat system heat source side expansion valve 364, the sensible heat system receiver 368, and the sensible heat system liquid communication pipe 307.
  • the liquid refrigerant sent to the sensible heat system utilization units 302 and 303 is decompressed by the sensible heat system utilization side expansion valves 321 and 331, and then sucked into the units by the air heat exchangers 322 and 332. It evaporates by heat exchange with the indoor air RA and becomes a low-pressure gas refrigerant. This gas refrigerant is sucked into the sensible heat system compression mechanism 361 of the sensible heat system heat source unit 306 again through the sensible heat system gas communication pipe 308.
  • the indoor air RA cooled by heat exchange with the refrigerant in the air heat exchangers 322 and 332 is supplied indoors as supply air SA.
  • the sensible heat system use side expansion valves 321 and 331 are connected to the superheat degree SH in the air heat exchangers 322 and 332, that is, the air heat exchangers 322 and 322 detected by the liquid side temperature sensors 323 and 333, respectively.
  • the temperature difference between the liquid-side refrigerant temperature value of 332 and the gas-side refrigerant temperature value of the air heat exchangers 322, 332 detected by the gas-side temperature sensors 324, 334 is adjusted so that the target superheat degree SHS is reached. Degree control has been made.
  • the sensible heat system use side control units 328 and 338 of the sensible heat system use units 302 and 303 send these target temperature values together with the RA intake temperature sensor 325. 335, the temperature value of the indoor air drawn into the unit is input.
  • step S14 the sensible heat system utilization side control units 328 and 338 perform the temperature difference between the target temperature value of the indoor air and the temperature value detected by the RA intake temperature 'humidity sensors 225 and 235 (hereinafter referred to as the required sensible temperature).
  • Thermal capacity value ⁇ is a difference between the target indoor air temperature value and the current indoor air temperature value, as described above, and must be processed by the air conditioning system 101. This is equivalent to a sensible heat load.
  • the value of the required sensible heat capacity value ⁇ is used as a capability UP signal for notifying the sensible heat system heat source side control unit 365 of whether the processing capacity of the sensible heat system utilization units 302 and 303 needs to be increased.
  • the absolute value of ⁇ is smaller than a predetermined value. (That is, when the indoor air temperature value is close to the target temperature value and there is no need to increase or decrease the processing capacity), the capacity UP signal K2 is set to “0”, and the absolute value of ⁇ is a predetermined value. If the processing capacity must be increased in the direction (ie, in the cooling operation, when the indoor air temperature value is higher than the target temperature value, the processing capacity needs to be increased). When the capacity UP signal K2 is set to “a” and the absolute value of ⁇ must be lower than the specified value in the processing capacity! / ⁇ ⁇ direction large! / ⁇ case (that is, for cooling operation! If the air temperature value is lower than the target temperature value and it is necessary to lower the processing capacity), the capacity UP signal K2 is set to “b”.
  • step S15 the sensible heat system utilization side control units 328 and 338 change the value of the target superheat degree SHS according to the value of the required sensible heat capacity value ⁇ .
  • the target superheat degree SHS is increased and the air heat exchanger 322
  • the opening degree of the sensible heat system utilization side expansion valves 321 and 331 is controlled so that the amount of heat exchanged between the refrigerant and the air at 332 is reduced.
  • the sensible heat system heat source side control unit 365 determines the capacity of the sensible heat system use units 302, 303 transmitted from the sensible heat system use side control units 328, 338 to the sensible heat system heat source side control unit 365.
  • the target condensation temperature TcS2 and the target evaporation temperature TeS2 are calculated using the UP signal K2.
  • the target condensing temperature value TcS2 is calculated by adding the capability UP signal K2 of the sensible heat system utilization units 302 and 303 to the current target condensing temperature value.
  • the target evaporation temperature value TeS2 is calculated by subtracting the capacity increase signal K2 of the sensible heat system use unit 302, 303 from the current target evaporation temperature value.
  • the latent heat load treatment system 201 calculates the target condensation temperature value TcS2 and the target evaporation temperature value TeS2.
  • An arithmetic method that takes into account the processing capacity of the sensible heat load (generation sensible heat treatment capacity) that is processed together with the processing of the latent heat load is adopted, but will not be described here but will be described later.
  • step S17 the condensation temperature and steam temperature of the entire sensible heat load
  • the system condensing temperature value Tc2 and the system evaporating temperature value Te2 which are values corresponding to the actual measurement value of the generation temperature, are calculated.
  • the system condensation temperature value Tc2 and the system evaporation temperature value Te2 were detected by the suction pressure value of the sensible heat system compression mechanism 361 detected by the sensible heat system suction pressure sensor 366 and by the sensible heat system discharge pressure sensor 367.
  • the calculation is performed by converting the discharge pressure values of the sensible heat system compression mechanism 361 into the saturation temperatures of the refrigerant at these pressure values.
  • a temperature difference ATc2 of the target condensation temperature value TcS2 with respect to the system condensation temperature value Tc2 and a temperature difference ATe2 of the target evaporation temperature value TeS2 with respect to the system evaporation temperature value Te2 are calculated. Then, in the case of the cooling operation, the necessity and the width of the increase or decrease of the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 are determined from the temperature difference ATe2.
  • the target temperature of the sensible heat system utilization units 302 and 303 can be controlled.
  • System control that approaches For example, when the temperature difference ATe2 is a positive value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 is decreased, and when the temperature difference ATe2 is a negative value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 is increased. Control.
  • the latent heat load (corresponding to the required latent heat treatment capacity, Ah) that must be processed as the air conditioning system 101 as a whole, and the air conditioning system 101 that must be processed as a whole.
  • the heat load (required sensible heat treatment capacity, equivalent to ⁇ ) is processed using the latent heat load processing system 201 and the sensible heat load processing system 301.
  • the increase or decrease in the processing capacity of the latent heat load processing system 201 is mainly performed by controlling the operation capacity of the latent heat system compression mechanism 261.
  • the increase or decrease in the processing capacity of the sensible heat load processing system 301 is mainly performed by controlling the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361. That is, the increase / decrease in the processing capacity of the latent heat load processing system 201 and the increase / decrease in the processing capacity of the sensible heat load processing system 301 are basically performed separately.
  • the latent heat load processing system 201 when the latent heat load is processed by the latent heat load processing system 201, as described above, the latent heat load processing system is operated by the adsorption operation or the regeneration operation of the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, 233.
  • sensible heat treatment is performed together with latent heat treatment.
  • the sensible heat load that does not need to be applied is the value obtained by subtracting the generated sensible heat treatment capacity At from the required sensible heat treatment capacity value ⁇ .
  • the processing capacity of the latent heat load processing system 201 and the processing capacity of the sensible heat load processing system 301 are basically different from each other. Excessive sensible heat treatment capacity At will be excessive.
  • the unit internal power detected by the SA supply temperature sensors 227 and 237 is also input with the temperature value of the air supplied indoors, in step S18, the temperature detected by the RA intake temperature and humidity sensor 225 and 235
  • the generated sensible heat capacity value At which is a temperature difference between the temperature value and the temperature value detected by the SA supply temperature sensors 227 and 237 is calculated.
  • the value of the generated sensible heat capacity value At is used as a sensible heat treatment signal K3 for notifying the sensible heat system heat source side control unit 365 whether it is necessary to reduce the processing capacity of the sensible heat system use units 302 and 303. Convert. For example, when the absolute value of At is smaller than a predetermined value (that is, the temperature value of the air supplied indoors from the latent heat system use units 202 and 203 is close to the temperature value of the indoor air, and the sensible heat system When it is not necessary to increase or decrease the processing capacity of the utilization units 302 and 303), the sensible heat treatment signal K3 is set to “0”, and the processing capacity of the sensible heating system utilization units 302 and 303 is smaller than the absolute value of At.
  • a predetermined value that is, the temperature value of the air supplied indoors from the latent heat system use units 202 and 203 is close to the temperature value of the indoor air, and the sensible heat system
  • the sensible heat treatment signal K3 is set to “0”, and the processing capacity of the sensible heating system utilization units 30
  • the temperature value of the air supplied from the latent heat system use units 202 and 203 into the house is lower than the temperature value of the indoor air, and the sensible heat system
  • the sensible heat treatment signal K3 is set to “a ′”.
  • step S16 the sensible heat system heat source side control unit 365 sends the sensible heat system use unit transmitted from the sensible heat system use side control unit 328, 338 to the sensible heat system heat source side control unit 365.
  • the latent heat system heat source side is used by the latent heat system use side control units 228 and 238. The calculation is performed in consideration of the sensible heat treatment signal K3 transmitted to the sensible heat system heat source side control unit 365 through the control unit 265.
  • the target condensing temperature value TcS2 is calculated by adding the capability UP signal K2 of the sensible heat system utilization units 302 and 303 to the current target condensing temperature value and subtracting the sensible heat treatment signal K3. Further, the target evaporation temperature value TeS2 is calculated by subtracting the capability increase signal K2 of the sensible heat system utilization units 302 and 303 from the current target evaporation temperature value and adding the sensible heat treatment signal K3. As a result, when the value of the sensible heat treatment signal K3 is “”, the target condensing temperature TcS2 decreases and the target evaporation temperature value TeS2 increases, resulting in the processing of the sensible heat system utilization units 302 and 303. The values of the target condensation temperature value TcS2 and the target evaporation temperature value TeS2 can be changed in the direction of decreasing the capacity.
  • step S17 in the case of the cooling operation, the temperature difference ⁇ Te2 is calculated based on the target evaporation temperature value TeS2 in consideration of the sensible heat treatment signal K3, and the sensible heat system compression mechanism 36 1 The necessity of increase / decrease of the operation capacity and the increase / decrease range are determined.
  • the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 By controlling the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 using the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 determined in this way, a system that approaches the target temperature of the sensible heat system utilization units 302 and 303 is achieved. Control. For example, when the temperature difference ATe2 is a positive value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 is decreased, and when the temperature difference ATe2 is a negative value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 is increased. Control.
  • the air conditioning system 101 calculates the generated sensible heat capacity value At corresponding to the generated sensible heat treatment capacity, which is the processing capacity of the sensible heat treatment performed together with the latent heat processing in the latent heat load processing system 201, and calculates the generated sensible heat treatment value At.
  • the generated sensible heat treatment capacity which is the processing capacity of the sensible heat treatment performed together with the latent heat processing in the latent heat load processing system 201
  • the generated sensible heat treatment value At is the processing capacity of the sensible heat treatment performed together with the latent heat processing in the latent heat load processing system 201.
  • the latent heat load processing system 201 performs the dehumidifying operation in the full ventilation mode while performing the cooling operation of the sensible heat load processing system 301 will be described. This is applicable even when the dehumidifying operation is performed in the latent heat load processing system 201 in another mode such as a circulation mode or an air supply mode.
  • FIG. 27 and FIG. 28 are schematic refrigerant circuit diagrams showing the operation of the air conditioning system 101 during the humidification and heating operation in the full ventilation mode.
  • the first adsorption heat exchanger 222 becomes a condenser and becomes the second condensate similarly to the case of the above-described operation of the latent heat load processing system 201 alone.
  • a first operation in which the adsorption heat exchange 223 becomes an evaporator and a second operation in which the second adsorption heat exchange 223 becomes a condenser and the first adsorption heat exchange 222 becomes an evaporator are alternately repeated.
  • the latent heat system utilization unit 203 the first operation in which the first adsorption heat exchange 232 becomes a condenser and the second adsorption heat exchange 233 becomes an evaporator, and the second adsorption heat exchange 233 As a result, the second operation in which the first adsorption heat exchange 232 becomes the evaporator is alternately repeated.
  • the regeneration operation of the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the adsorption operation of the second adsorption heat exchangers 223 and 233 are performed in parallel.
  • the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 are in the first state (see the solid line of the latent heat system use side four-way switch valves 221 and 231 in FIG. 27).
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the latent heat system compression mechanism 261 passes through the latent heat system discharge gas communication pipe 207 and the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 to the first adsorption heat exchangers 222 and 232. And condenses while passing through the first adsorption heat exchanges 222 and 232.
  • the condensed refrigerant is decompressed by the latent heat system use side expansion valves 224, 234 and then evaporates while passing through the second adsorption heat exchangers 223, 233, and the latent heat system use side four-way switching valve 221 , 231, the latent heat system suction gas communication pipe 208, and the latent heat system accumulator 262, and are again sucked into the latent heat system compressor structure 261 (see the arrow attached to the latent heat system refrigerant circuit 210 in FIG. 27).
  • the first adsorption heat exchangers 222 and 232 moisture is desorbed from the heated adsorbent due to the condensation of the refrigerant, and the desorbed moisture is drawn into the outside air by the external air suction port. Air Granted to OA.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchange 222, 232 is supplied indoors as supply air SA through an air supply port along with outdoor air OA.
  • the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the indoor air RA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant. Then, the indoor air RA dehumidified by the second adsorption heat exchangers 223 and 233 is discharged outside as exhaust air EA through the exhaust port (the adsorption heat exchange ⁇ 222, 223, 232 and 233 in FIG. 27). (See arrows on both sides of the arrow).
  • the adsorption operation for the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the regeneration operation for the second adsorption heat exchangers 223 and 233 are performed in parallel.
  • the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 are in the second state (see the broken line of the latent heat system use side four-way switch valves 221 and 231 in FIG. 28).
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the latent heat system compression mechanism 261 passes through the latent heat system discharge gas communication pipe 207 and the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 to the second adsorption heat exchangers 223 and 233. And condenses while passing through the second adsorption heat exchangers 223, 233.
  • the condensed refrigerant is decompressed by the latent heat system use side expansion valves 224, 234 and then evaporates while passing through the first adsorption heat exchangers 222, 232, and the latent heat system use side four-way switching valve 221 , 231, the latent heat system suction gas communication pipe 208, and the latent heat system accumulator 262, and are again sucked into the latent heat system compressor structure 261 (see the arrow attached to the latent heat system refrigerant circuit 210 in FIG. 28).
  • the second adsorption heat exchangers 223 and 233 water is desorbed from the heated adsorbent due to the condensation of the refrigerant, and the desorbed water is supplied to the outdoor air OA sucked by the outside air suction port. Granted.
  • the moisture desorbed from the second adsorption heat exchange 223, 233 is supplied indoors as supply air SA through an air supply port together with outdoor air OA.
  • the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the indoor air RA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the indoor air RA dehumidified by the first adsorption heat exchangers 222 and 232 is exhausted to the outside as exhaust air EA through an exhaust port (the adsorption heat exchange ⁇ 222, 223, 232 and 233 in FIG. 28). (See arrows on both sides of the arrow).
  • the target temperature and the target relative humidity are set by the remote controllers 111 and 112
  • these target temperature values and the latent heat system use side control units 228 and 238 of the latent heat system use units 202 and 203 are set.
  • the RA intake temperature is determined by the indoor air temperature value and relative humidity value detected by the humidity sensors 225 and 235, and the OA intake temperature and humidity sensors 226 and 236. The detected temperature and relative humidity of the outdoor air sucked into the unit are input.
  • step S11 the latent heat system utilization side control units 228 and 238 calculate the target value of the Entraumi or the target value of the absolute humidity from the target temperature value and the target relative humidity value of the indoor air, and Temperature value and relative humidity value detected by humidity sensor 225, 235 Force Indoor force Calculates the current value of entguri or the current absolute humidity of the air taken into the unit, and the required latent heat capacity is the difference between the two values. Calculate the value Ah. Then, the value of Ah is converted into a capability UP signal K1 for informing the latent heat system heat source side control unit 265 whether or not it is necessary to increase the processing capacity of the latent heat system utilization units 202 and 203.
  • the capacity-up signal K1 Is set to ⁇ 0 '' and the absolute value of A h is larger in the direction in which the processing capacity must be higher than the specified value (i.e., in humidification operation, the humidity value of indoor air is lower than the target humidity value. If it is necessary to increase the processing capacity), the capacity UP signal K1 is set to “A”, and the absolute value of ⁇ h must be lower than the predetermined value. That is, in the humidifying operation, when the humidity value of the indoor air is higher than the target humidity value and it is necessary to reduce the processing capacity), the capacity UP signal K1 is set to “B”.
  • the latent heat system heat source side control unit 265 transmits the capacity of the latent heat system use units 202 and 203 transmitted from the latent heat system use side control units 228 and 238 to the latent heat system heat source side control unit 265.
  • the target condensation temperature TcSl and the target evaporation temperature TeSl are calculated using the UP signal K1.
  • the target condensing temperature value TcSl is calculated by adding the capacity UP signal K1 of the latent heat system utilization units 202 and 203 to the current target condensing temperature value.
  • the target evaporation temperature value TeSl is used for the current target evaporation temperature value.
  • the power is calculated by subtracting the Kl signal, which is the capacity improvement signal for the models 202 and 203.
  • the Kl signal which is the capacity improvement signal for the models 202 and 203.
  • a system condensation temperature value Tc1 and a system evaporation temperature value Tel which are values corresponding to the measured values of the condensation temperature and the evaporation temperature of the entire latent heat load processing system 201.
  • the system condensing temperature value Tel and the system evaporating temperature value Te1 are the suction pressure value of the latent heat system compression mechanism 261 detected by the latent heat system suction pressure sensor 263 and the latent heat system compression temperature detected by the latent heat system discharge pressure sensor 264.
  • the calculation is performed by converting the discharge pressure value of the mechanism 261 into the saturation temperature of the refrigerant at these pressure values.
  • the temperature difference ATcl of the target condensing temperature value TcSl with respect to the system condensing temperature value Tel and the temperature difference ATel of the target evaporating temperature value TeSl with respect to the system evaporating temperature value Tel are calculated, and by dividing these temperature differences, the latent heat system compression mechanism is obtained. 261 of the operating capacity is determined whether it is necessary to increase or decrease and the amount of increase or decrease.
  • the operating capacity of the latent heat system compression mechanism 261 is controlled to perform system control that approaches the target relative humidity of indoor air. ing. For example, when the value obtained by subtracting the temperature difference ATel from the temperature difference ATcl is a positive value, the operating capacity of the latent heat system compression mechanism 261 is increased, and conversely, the value obtained by subtracting the temperature difference ATel from the temperature difference ATcl is a negative value. In this case, control is performed so as to reduce the operation capacity of the latent heat system compression mechanism 261.
  • the four-way switching valve 362 on the sensible heat system heat source side of the sensible heat system heat source unit 306 of the sensible heat load processing system 301 is in the heating operation state (the first port 362a and the fourth port 362d are connected, and the second port 362b is connected).
  • the third port 362c is connected).
  • the opening of the sensible heat system use side expansion valves 321 and 331 of the sensible heat system use units 302 and 303 is adjusted according to the heating load of the sensible heat system use units 302 and 303.
  • the opening of the sensible heat system heat source side expansion valve 364 is adjusted to reduce the pressure of the refrigerant.
  • the sensible heat system compression mechanism 361 of the sensible heat system heat source unit 306 When the sensible heat system compression mechanism 361 of the sensible heat system heat source unit 306 is activated in such a state of the sensible heat system refrigerant circuit 310, the high pressure discharged from the sensible heat system compression mechanism 361 is discharged.
  • the gas refrigerant is sent to the sensible heat system utilization units 302 and 303 through the sensible heat system heat source side four-way switching valve 362 and the sensible heat system gas communication pipe 308.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the sensible heat system utilization units 302 and 303 is condensed by the heat exchange with the indoor air RA sucked into the units in the air heat exchangers 322 and 332 to become a liquid refrigerant.
  • the sensible heat system heat source unit 306 It is sent to the sensible heat system heat source unit 306 through the sensible heat system use side expansion valves 321 and 331 and the sensible heat system liquid communication pipe 307.
  • the indoor air RA heated by heat exchange with the refrigerant in the air heat exchange 322, 332 is supplied indoors as supply air SA.
  • the liquid refrigerant sent to the sensible heat system heat source unit 306 passes through the sensible heat system receiver 368 and is depressurized by the sensible heat system heat source side expansion valve 364, and then the sensible heat system heat source side heat exchanger 363.
  • the refrigerant is evaporated into a low-pressure gas refrigerant, and is sucked into the sensible heat system compressor mechanism 361 again through the sensible heat system heat source side four-way switching valve 362.
  • the sensible heat system side expansion valves 321 and 331 are connected to the supercooling degree SC of the air heat exchangers 322 and 332, that is, the air heat exchange detected by the liquid side temperature sensors 323 and 333, as described later.
  • the temperature difference between the liquid-side refrigerant temperature value of the heaters 322 and 332 and the air-side refrigerant temperature value of the air heat exchange 322 and 332 detected by the gas-side temperature sensors 324 and 334 is the target supercooling degree SCS.
  • the degree of opening is controlled so that
  • the sensible heat system use side control units 328 and 338 of the sensible heat system use units 302 and 303 send these target temperature values together with the RA intake temperature sensor 325. 335, the temperature value of the indoor air drawn into the unit is input.
  • step S14 the sensible heat system utilization side control units 328 and 338 perform the temperature difference between the target temperature value of the indoor air and the temperature value detected by the RA intake temperature 'humidity sensors 225 and 235 (hereinafter referred to as the required sensible temperature).
  • Thermal capacity value ⁇ is a difference between the target indoor air temperature value and the current indoor air temperature value, as described above, and must be processed by the air conditioning system 101. This is equivalent to a sensible heat load.
  • the value of the required sensible heat capacity value ⁇ is notified to the sensible heat system heat source side control unit 365 as to whether the processing capacity of the sensible heat system use units 302 and 303 needs to be increased. Convert to the UP signal K2.
  • the capacity UP signal ⁇ 2 is output.
  • the power-up signal K2 is set to “a” and the absolute value of ⁇ must be lower than the specified value! That is, in the heating operation, when the temperature of the indoor air is higher than the target temperature and the processing capacity needs to be reduced, the capacity UP signal K2 is set to “b”.
  • step S15 the sensible heat system utilization side control units 328 and 338 change the value of the target degree of supercooling SCS according to the value of the required sensible heat capacity value ⁇ . For example, if it is necessary to reduce the processing capacity of the sensible heat system use units 302 and 303 (when the capacity UP signal K2 is “b”), the target subcooling degree SCS is increased and the air heat exchanger 322 is increased. The opening of the sensible heat system utilization side expansion valves 321 and 331 is controlled so that the amount of heat exchanged between the refrigerant and air in the 332 and 332 is reduced.
  • the sensible heat system heat source side control unit 365 determines the capacity of the sensible heat system use units 302, 303 transmitted from the sensible heat system use side control units 328, 338 to the sensible heat system heat source side control unit 365.
  • the target condensation temperature TcS2 and the target evaporation temperature TeS2 are calculated using the UP signal K2.
  • the target condensing temperature value TcS2 is calculated by adding the capability UP signal K2 of the sensible heat system utilization units 302 and 303 to the current target condensing temperature value.
  • the target evaporation temperature value TeS2 is calculated by subtracting the capacity increase signal K2 of the sensible heat system use unit 302, 303 from the current target evaporation temperature value.
  • the latent heat load treatment system 201 calculates the target condensation temperature value TcS2 and the target evaporation temperature value TeS2.
  • An arithmetic method that takes into account the processing capacity of the sensible heat load (generation sensible heat treatment capacity) that is processed together with the processing of the latent heat load is adopted, but will not be described here but will be described later.
  • a system condensation temperature value Tc2 and a system evaporation temperature value Te2 which are values corresponding to the measured values of the condensation temperature and the evaporation temperature of the entire sensible heat load processing system 301.
  • the system condensation temperature value Tc2 and the system evaporation temperature value Te2 were detected by the suction pressure value of the sensible heat system compression mechanism 361 detected by the sensible heat system suction pressure sensor 366 and by the sensible heat system discharge pressure sensor 367.
  • the calculation is performed by converting the discharge pressure values of the sensible heat system compression mechanism 361 into the saturation temperatures of the refrigerant at these pressure values.
  • a temperature difference ATc2 of the target condensation temperature value TcS2 with respect to the system condensation temperature value Tc2 and a temperature difference ATe2 of the target evaporation temperature value TeS2 with respect to the system evaporation temperature value Te2 are calculated. Then, in the case of the heating operation, it is determined from the temperature difference ATc2 whether or not the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 needs to be increased or decreased and the amount of increase or decrease.
  • the target temperature of the sensible heat system utilization units 302 and 303 is controlled.
  • System control that approaches For example, when the temperature difference ATc2 is a positive value, the operating capacity of the latent heat system compression mechanism 261 is increased, and conversely, when the temperature difference ATc2 is a negative value, the operating capacity of the latent heat system compression mechanism 261 is reduced. Control.
  • the sensible heat treatment is performed together with the latent heat treatment in the latent heat load treatment system 201 by the adsorption operation or the regeneration operation of the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, and 233, the sensible heat load treatment system 301 A phenomenon occurs in which the processing capacity becomes excessive by the amount of the sensible heat treatment capacity At.
  • the same system control as in the dehumidifying / cooling operation is performed.
  • step S18 the temperature detected by the RA intake temperature and humidity sensor 225 and 235
  • the generated sensible heat capacity value At is a temperature difference between the temperature value and the temperature value detected by the SA supply temperature sensors 227 and 237 is calculated.
  • the value of the generated sensible heat capacity value At is calculated by the sensible heat system utilization units 302 and 303.
  • a sensible heat treatment signal K3 for notifying the sensible heat system heat source side control unit 365 whether the processing capacity needs to be reduced. For example, when the absolute value of At is smaller than a predetermined value (that is, the temperature value of the air supplied indoors from the latent heat system use units 202 and 203 is close to the temperature value of the indoor air, and the sensible heat system When it is not necessary to increase or decrease the processing capacity of the utilization units 302 and 303), the sensible heat treatment signal K3 is set to “0”, and the processing capacity of the sensible heating system utilization units 302 and 303 is smaller than the absolute value of At.
  • a predetermined value that is, the temperature value of the air supplied indoors from the latent heat system use units 202 and 203 is close to the temperature value of the indoor air, and the sensible heat system
  • the sensible heat treatment signal K3 is set to “0”, and the processing capacity of the sensible heating system utilization units 302 and 303 is smaller than the absolute value of At.
  • the sensible heat treatment signal K3 is set to “a ′”.
  • the sensible heat system heat source side control unit 365 transmits the sensible heat system use unit transmitted from the sensible heat system use side control unit 365 to the sensible heat system heat source side control unit 365.
  • the sensible heat is transmitted from the latent heat system use side control units 228 and 238 through the latent heat system heat source side control unit 265. The calculation is performed in consideration of the sensible heat treatment signal K3 transmitted to the system heat source side control unit 365.
  • the target condensing temperature value TcS2 is calculated by adding the capability UP signal K2 of the sensible heat system utilization units 302 and 303 to the current target condensing temperature value and subtracting the sensible heat treatment signal K3. Further, the target evaporation temperature value TeS2 is calculated by subtracting the capability increase signal K2 of the sensible heat system utilization units 302 and 303 from the current target evaporation temperature value and adding the sensible heat treatment signal K3. As a result, when the value of the sensible heat treatment signal K3 is “”, the target condensing temperature TcS2 decreases and the target evaporation temperature value TeS2 increases, resulting in the processing of the sensible heat system utilization units 302 and 303. The values of the target condensation temperature value TcS2 and the target evaporation temperature value TeS2 can be changed in the direction of decreasing the capacity.
  • step S17 in the case of the heating operation, the temperature difference ⁇ Tc2 is calculated based on the target condensing temperature value TcS2 in consideration of the sensible heat treatment signal K3, and the sensible heat system compression mechanism 36 1 The necessity of increase / decrease of the operation capacity and the increase / decrease range are determined.
  • the target of the sensible heat system utilization units 302 and 303 is controlled.
  • System control to approach the target temperature is performed. For example, when the temperature difference ATc2 is a positive value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 is increased, and when the temperature difference ATc2 is a negative value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 is reduced. Control.
  • the air conditioning system 101 calculates the generated sensible heat capacity value At, which is equivalent to the generated sensible heat treatment capacity, which is the processing capacity of the sensible heat treatment performed together with the latent heat processing in the latent heat load processing system 201.
  • the generated sensible heat capacity value At is equivalent to the generated sensible heat treatment capacity, which is the processing capacity of the sensible heat treatment performed together with the latent heat processing in the latent heat load processing system 201.
  • the latent heat load processing system 201 performs the humidifying operation in the full ventilation mode!
  • the heating operation of the sensible heat load processing system 301 is performed, the power described above is applied even when the humidifying operation is performed in the latent heat load processing system 201 in another mode such as a circulation mode or an air supply mode. It is possible.
  • FIG. 29 is a schematic refrigerant circuit diagram illustrating an operation at the time of starting the first system in the air conditioning system 101.
  • FIG. 30 is a schematic refrigerant circuit diagram illustrating the operation of the air conditioning system 101 at the time of starting the second system.
  • the first system start-up method is a method of operating in a state where outdoor air does not pass through the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, and 233 of the latent heat load processing system 201.
  • the second method of starting the system is that, while switching between the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, and 233 of the latent heat load processing system 201 and the switching between the adsorption operation and the regeneration operation is stopped, outdoor air is supplied to the latent heat load processing system 201. After passing through one of the first adsorption heat exchangers 222, 232 and the second adsorption heat exchangers 223, 233, the air is discharged to the outside and the indoor air is removed from the first adsorption heat exchangers 222, 232 and the second heat of adsorption. This is an operation method of supplying indoors after passing the other of the exchangers 223 and 233.
  • the third system startup method is to operate the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, 233 by setting the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation to be longer than that during normal operation. It is a method of turning.
  • the sensible heat load processing system 301 When an operation command is issued from the remote controllers 111 and 112, the sensible heat load processing system 301 is activated to perform the cooling operation.
  • the operation of the sensible heat load processing system 301 during the cooling operation is the same as that during the above-described dehumidifying cooling operation, and thus the description is omitted.
  • the latent heat load processing system 201 by operating the air supply fan, the exhaust fan, the damper, etc., the outdoor air is sucked into the unit and the adsorption heat exchange of the latent heat system use units 202, 203 ⁇ 222, 223, Do not pass through 232, 233! ⁇ State [Start by rubbing. Then, the refrigerant and air do not exchange heat with the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, 233 of the latent heat system utilization units 202, 203! ⁇ Be in a state! Therefore, the latent heat system compression mechanism 261 of the latent heat system heat source unit 306 is not activated, and the latent heat load processing system 201 does not perform the latent heat processing.
  • the operation at the time of starting the system is released after a predetermined condition is satisfied, and the operation is shifted to a normal dehumidifying / cooling operation.
  • a timer provided in the latent heat system heat source side control unit 265 cancels the operation at the time of system startup after a predetermined time (for example, about 30 minutes) has elapsed, or the remote control 111 or 112
  • the temperature difference between the input indoor air target temperature value and the indoor air temperature value sucked into the cut detected by the RA intake temperature sensors 325 and 335 is a predetermined temperature difference (for example, 3 (° C) After this, the operation at system startup is canceled.
  • the sensible heat treatment is mainly performed by supplying the air heat exchanged in the air heat exchangers 322 and 332 of the sensible heat system utilization units 302 and 303 to the indoor, Also, do not allow the outdoor air to pass through the adsorption heat exchange of the latent heat system cutouts 202, 203 ⁇ , 222, 223, 232, 233! /
  • the air conditioning system 101 composed of a latent heat load processing system 201 and a sensible heat load processing system 301 having air heat exchangers 322 and 332 and mainly processing indoor sensible heat loads
  • cooling is performed quickly when the system is started. be able to.
  • the sensible heat load processing system 301 performs the cooling operation has been described, but the system start-up method can be applied even when performing the heating operation.
  • the sensible heat load processing system 301 When an operation command is issued from the remote controllers 111 and 112, the sensible heat load processing system 301 is activated to perform the cooling operation.
  • the operation during the cooling operation of the sensible heat load processing system 301 is the same as that described above, and thus the description is omitted.
  • the latent heat load processing system 201 in a state in which the switching operation of the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 is not performed, and in a state in which the air flow is switched to the same as the circulation mode by the operation of the damper or the like,
  • the indoor air RA is drawn into the unit through the indoor air intake port and supplied indoors as supply air SA through the air supply port, and the outdoor air OA Is driven into the unit through the outside air intake port and the exhaust air EA is exhausted outside through the exhaust port.
  • the desorbed moisture is given to the outdoor air OA sucked from the outside air intake and discharged to the outside as exhaust air EA through the exhaust port. Then, the moisture in the indoor air RA is adsorbed by the adsorbent, the indoor air RA is dehumidified, and supplied indoors as the supply air SA through the air supply port.
  • the adsorbents of the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, and 233 adsorb water to near the water adsorption capacity.
  • the latent heat load processing system 201 functions as a system for processing a sensible heat load. As a result, the sensible heat treatment capability of the entire air conditioning system 101 is increased, and indoor sensible heat treatment can be promoted.
  • the operation at the time of starting the system is released after a predetermined condition is satisfied, and the operation is started.
  • the operation is shifted to the normal dehumidifying and cooling operation.
  • a timer provided in the latent heat system heat source side control unit 265 cancels the operation at the time of system startup after a predetermined time (for example, about 30 minutes) has elapsed, or the remote control 111 or 112
  • the temperature difference between the entered indoor air target temperature value and the indoor air temperature value sucked into the unit detected by the RA intake temperature 'humidity sensor 225, 235 is a predetermined temperature difference (for example, 3 ° C) After the following, the operation at the time of starting the system is released.
  • the air heat exchanged by the air heat exchangers 322 and 332 of the sensible heat system use units 302 and 303 is supplied indoors to mainly perform the sensible heat treatment.
  • the outdoor air has passed through the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, 233 while the switching between the adsorption operation and the regeneration operation of the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, 233 has been stopped. Since the sensible heat treatment is performed by discharging to the outside, the sensible heat treatment in the room can be promoted at the time of starting the system, and the target temperature of the indoor air can be quickly reached.
  • a latent heat load processing system 201 having adsorption heat exchanges 222, 223, 232, and 233 and mainly processing indoor latent heat loads, and an air heat exchanger 322 and 332 to mainly reduce indoor sensible heat loads.
  • the air conditioning system 101 which is also configured with the sensible heat load processing system 301 and the power to be processed, cooling can be performed quickly at system startup.
  • the sensible heat load processing system 301 performs the cooling operation has been described, but the system start-up method can be applied even when performing the heating operation.
  • the sensible heat load processing system 301 When an operation command is issued from the remote controllers 111 and 112, the sensible heat load processing system 301 is activated to perform the cooling operation.
  • the operation during the cooling operation of the sensible heat load processing system 301 is the same as that described above, and thus the description is omitted.
  • the latent heat load processing system 201 is similar to the above in that the dehumidifying operation is performed in the full ventilation mode, but the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation is set to the latent heat treatment used in the normal operation. Priority is given to sensible heat treatment, which is longer than the priority switching time interval C Switching time interval D is set. For this reason, the switching operation of the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 of the latent heat system use units 202 and 203 is performed only at system startup at a slower cycle than during normal operation.
  • the latent heat treatment is mainly performed in the adsorption heat exchanges 222, 223, 232, and 233, but the sensible heat treatment is mainly performed when the time D elapses.
  • the latent heat load processing system 201 functions as a system mainly for processing a sensible heat load.
  • the sensible heat treatment capacity of the entire air conditioning system 101 can be increased, and indoor sensible heat treatment can be promoted.
  • the operation at the time of starting the system is released after a predetermined condition is satisfied, and the operation is shifted to a normal dehumidifying cooling operation.
  • a timer provided in the latent heat system heat source side control unit 265 cancels the operation at the time of system startup after a predetermined time (for example, about 30 minutes) has elapsed, or the remote control 111 or 112
  • the temperature difference between the entered indoor air target temperature value and the indoor air temperature value sucked into the unit detected by the RA intake temperature 'humidity sensor 225, 235 is a predetermined temperature difference (for example, 3 ° C)
  • the operation at the time of starting the system is released.
  • the switching time intervals of the adsorption heat exchanges 222, 223, 232, and 233 of the latent heat system utilization units 202 and 203 are set longer than those in the normal operation to mainly perform the sensible heat treatment.
  • the power I can quickly reach the indoor target temperature IJ.
  • a latent heat load processing system 201 having adsorption heat exchanges 222, 223, 232, 233 and mainly processing indoor latent heat loads, and an air heat exchanger 322, 332 having mainly indoor sensible heat loads.
  • cooling can be performed quickly when the system is started.
  • the system start-up method can be applied even when performing the heating operation. Also, here, the system start-up method can be applied to other modes such as the power circulation mode and the air supply mode described when the latent heat load processing system 201 is operated in the full ventilation mode.
  • the system of the air conditioning system 101 that preferentially processes the indoor sensible heat load as described above.
  • the value of the temperature of the indoor air at the time of starting the system may be close to the value of the target temperature of the indoor air.
  • the operation at the time of the system startup may be omitted and the operation may be shifted to the normal operation.
  • the target temperature of the indoor air and the temperature of the indoor air are determined before starting the operation of preferentially processing the indoor sensible heat load as described above. Is determined to be less than or equal to a predetermined temperature difference (for example, the same temperature difference as the condition for canceling the operation at system startup), and the difference between the target indoor air temperature and the indoor air temperature is determined.
  • a predetermined temperature difference for example, the same temperature difference as the condition for canceling the operation at system startup
  • the air conditioning system 101 of the present embodiment has the following features.
  • the latent heat load processing system 201 since the latent heat load processing system 201 has the same configuration as the air conditioning system 1 of the first embodiment, it has the same features as the air conditioning system 1 of the first embodiment. Te ru.
  • the latent heat system use units 202 and 203 including the latent heat system use side refrigerant circuits 210a and 210b having the adsorption heat exchangers 222, 223, 232 and 233 and the latent heat system heat source side refrigerant circuit
  • the sensible heat system utilization unit 302 including the sensible heat utilization side refrigerant circuits 310a and 310b having the air heat exchangers 322 and 332
  • a sensible heat load processing system 301 including a sensible heat system heat source unit 306 including a heat source side refrigerant circuit 310c and a sensible heat system refrigerant circuit 310c is further provided.
  • the indoor latent heat load and the sensible heat load can be separately processed by the two processing systems 201 and 301.
  • the required latent heat treatment capacity (equivalent to Ah), which is a latent heat load that must be processed as the entire air conditioning system 101, and the air conditioning system 101 must be processed as a whole.
  • the required sensible heat treatment capacity (corresponding to ⁇ ), which is the sensible heat load, is processed using the latent heat system refrigerant circuit 210 of the latent heat load processing system 201 and the sensible heat system refrigerant circuit 310 of the sensible heat load processing system 301.
  • the increase or decrease in the processing capacity of the latent heat system refrigerant circuit 210 is mainly performed by controlling the operation capacity of the latent heat system compression mechanism 261.
  • the processing capacity of the sensible heat system refrigerant circuit 310 is increased or decreased mainly by controlling the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361. That is, the increase / decrease in the processing capacity of the latent heat system refrigerant circuit 210 and the increase / decrease in the processing capacity of the sensible heat system refrigerant circuit 310 are basically performed separately.
  • the latent heat system refrigerant circuit 210 performs the latent heat treatment together with the latent heat treatment by the adsorption operation or the regeneration operation of the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, and 233. Heat treatment is performed.
  • the processing capacity of the sensible heat treatment performed together with the latent heat treatment in the latent heat system refrigerant circuit 210 is the generated sensible heat treatment capacity (equivalent to At)
  • the sensible heat load that must be processed by the sensible heat system refrigerant circuit 310 is
  • a value obtained by subtracting the emergent heat treatment capability from the required latent heat treatment capability is sufficient.
  • the processing capacity of the latent heat system refrigerant circuit 210 and the processing capacity of the sensible heat system refrigerant circuit 310 are basically performed separately, so that the processing capacity of the sensible heat system refrigerant circuit 310 is increased. It becomes excessive by the generation and sensible heat treatment capacity.
  • the sensible heat load processed together with the latent heat treatment in the latent heat system refrigerant circuit 210 is performed by the adsorption operation or the regeneration operation of the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, 233.
  • the generated sensible heat treatment capacity value ⁇ t corresponding to the processing capacity and controlling the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 361 in consideration of the generated sensible heat treatment capacity value At, the sensible heat system refrigerant circuit 310
  • the sensible heat treatment capacity can be prevented from becoming excessive. Thereby, the convergence of the indoor air to the target temperature can be improved.
  • the sensible heat system The heat exchanged by the air heat exchangers 322 and 332 of the heat exchangers 302 and 303 is supplied indoors to perform sensible heat treatment, and the outdoor air is adsorbed and exchanged by the latent heat system units 202 and 203.
  • Do not pass through 222, 223, 232, 233! /, So that it is possible to prevent external air from being introduced, so that when the system starts up, the air conditioning capacity of the latent heat load processing system is demonstrated.
  • a latent heat load processing system 201 having 222, 223, 232, 233 and mainly processing indoor latent heat load, and a sensible heat load processing system having air heat exchangers 322 and 332 and mainly processing indoor sensible heat load 301
  • the sky composed of In conditioning system 101, Ru can be performed faster cooling and heating in the system startup.
  • the air heat exchanged by the air heat exchangers 322 and 332 of the sensible heat system utilization units 302 and 303 is supplied indoors. Passing outdoor air through the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, 233 while mainly performing sensible heat treatment and switching off the adsorption operation and regeneration operation of the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, 233 Since the sensible heat treatment can be performed by discharging the gas to the outside after the heat treatment, the indoor sensible heat treatment can be promoted at the time of starting the system, and the target temperature of the indoor air can be quickly reached.
  • the latent heat load processing system 201 having the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, and 233 and mainly processing the indoor latent heat load, and the air heat exchangers 322 and 332 and mainly processing the indoor sensible heat load.
  • the air conditioning system 101 including the sensible heat load processing system 301 cooling and heating can be performed quickly at the time of starting the system.
  • the switching time intervals of the adsorption heat exchange ⁇ 222, 223, 232, and 233 of the latent heat system IJ units 202 and 203 are set to normal operation.
  • a latent heat load processing system 201 having adsorption heat exchange 222, 223, 232, and 233 and mainly processing indoor latent heat load, and an air heat exchange 322 and 332 and mainly processing indoor sensible heat load Sensible heat load treatment system 30
  • cooling and heating can be performed quickly at the time of starting the system.
  • the operation at the start of the system can be canceled after a sufficient time has elapsed since the start of the system, and the difference between the target indoor air temperature and the indoor air temperature value can be released. Is released after the temperature becomes equal to or less than the predetermined temperature difference, it is possible to promptly shift to the normal operation for processing the latent heat load and the sensible heat load.
  • a latent heat system auxiliary condenser 266 is connected, and the latent heat system compression mechanism 261 is connected.
  • a part of the high-pressure gas refrigerant discharged and sent to the latent heat system use units 202 and 203 may be condensed.
  • FIG. 32 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioning system 401 according to a third embodiment of the present invention.
  • the air conditioning system 401 is an air conditioning system that processes a latent heat load and a sensible heat load inside a building or the like by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the air conditioning system 401 is a so-called separate type multi-air conditioning system, and includes a latent heat load processing system 201 that mainly processes indoor latent heat loads, and a sensible heat load processing system 501 that mainly processes indoor sensible heat loads. It has.
  • the latent heat load processing system 201 has the same configuration as the latent heat load processing system 201 of the second embodiment, and a description of each unit will be omitted here.
  • the sensible heat load processing system 501 is the second implementation in which the sensible heat system use units 502, 503 and the dew condensation sensors 526 and 536 are provided and the RA suction temperature 'humidity sensor 525 and 535 force S are provided.
  • Sensible heat load processing system of form Force different from 301 Other configurations Since the configuration is the same as that of the sensible heat load processing system 301 of the air conditioning system 101 of the second embodiment, all the reference numerals indicating the respective parts of the sensible heat load processing system 301 of the second embodiment are replaced with those in the 500s. Only the change is made, and the description of each part is omitted here.
  • the dew condensation sensors 526 and 536 are provided so as to function as a dew detection mechanism for detecting the presence or absence of dew in the air heat exchangers 522 and 532.
  • the force using the condensation sensors 526 and 536 is not limited to this, and a float switch may be provided instead of the condensation sensor because the function is to function as a condensation detection mechanism.
  • the RA intake temperature / humidity sensors 525 and 535 are temperature / humidity sensors that detect the temperature and relative humidity of the indoor air RA that is taken into the unit.
  • the sensible heat system utilization units 502 and 503 of the present embodiment perform the cooling operation so that dew does not occur in the air heat exchange 522 and 532 when performing the dehumidifying cooling operation as described below.
  • the so-called sensible heat cooling operation is controlled. For this reason, drain pipes are not connected to the units 502 and 503 using the sensible heat system.
  • the latent heat system use units 202 and 203 used in the latent heat load processing system 201 can perform latent heat treatment by the adsorption and regeneration operations of the adsorption heat exchanges 222, 223, 232, and 233, as described above. Therefore, the drain pipe is not connected like the sensible heat system use units 502 and 503. That is, a drainless system is realized as the entire air conditioning system 401 of the present embodiment.
  • the air conditioning system 401 can process the indoor latent heat load with the latent heat load processing system 201, and can process only the indoor sensible heat load with the sensible heat load processing system 501.
  • various driving operations will be described.
  • FIGS. 33, 34, and 35 are schematic cooling diagrams showing the operation of the air-conditioning system 401 during the drainless dehumidifying cooling operation in the full ventilation mode. It is a medium circuit diagram.
  • FIG. 35 is a control flowchart of the air-conditioning system 401 during normal operation.
  • the pair of the latent heat system use unit 202 and the sensible heat system use unit 502 and the pair of the latent heat system use unit 203 and the sensible heat system use unit 503 have the same control flow.
  • the illustration of the control flow of the pair of the system use unit 203 and the sensible heat system use unit 503 is omitted.
  • the operation of the latent heat load processing system 201 will be described.
  • the operation required to realize the sensible heat cooling operation of the sensible heat load processing system 501 will be described later, and the basic operation of the latent heat load processing system 201 will be described first.
  • the first adsorption heat exchange 222 becomes a condenser and the second adsorption
  • a first operation in which the heat exchange 223 becomes an evaporator and a second operation in which the second adsorption heat exchange 223 becomes a condenser and the first adsorption heat exchange 222 becomes an evaporator are alternately repeated.
  • the second operation in which the first adsorption heat exchange 232 becomes the evaporator is alternately repeated.
  • the regeneration operation of the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the adsorption operation of the second adsorption heat exchangers 223 and 233 are performed in parallel.
  • the latent heat system utilization side four-way switching valves 221 and 231 are in the first state (see the solid line of the latent heat system utilization side four-way switching valves 221 and 231 in FIG. 33).
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the latent heat system compression mechanism 261 flows through the latent heat system discharge gas communication pipe 207 and the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 to the first adsorption heat exchangers 222 and 232. And condenses while passing through the first adsorption heat exchanges 222 and 232.
  • the condensed refrigerant is decompressed by the latent heat system use side expansion valves 224, 234 and then evaporates while passing through the second adsorption heat exchangers 223, 233, and the latent heat system use side four-way switching valve 221 , 231, latent heat system inlet gas communication pipe 208, latent heat system accumulator 262 It is again sucked into the structure 261 (see the arrow attached to the latent heat system refrigerant circuit 210 in FIG. 33).
  • the first adsorption heat exchangers 222 and 232 water is desorbed from the heated adsorbent due to the condensation of the refrigerant, and the desorbed water is supplied to the indoor air that is sucked into the indoor air. Granted to RA.
  • the moisture desorbed from the first adsorption heat exchange 222, 232 is exhausted to the outside as exhaust air EA through the exhaust port together with the indoor air RA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent and the outdoor air OA is dehumidified, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant and the refrigerant evaporates. Then, the outdoor air OA dehumidified by the second adsorption heat exchangers 223, 233 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port (adsorption heat exchange ⁇ 222, 223, 232, (See arrows on both sides of 233).
  • the adsorption operation for the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the regeneration operation for the second adsorption heat exchangers 223 and 233 are performed in parallel.
  • the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 are in the second state (see the broken line of the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 in FIG. 34).
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the latent heat system compression mechanism 261 passes through the latent heat system discharge gas communication pipe 207 and the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 to the second adsorption heat exchangers 223 and 233. And condenses while passing through the second adsorption heat exchangers 223, 233.
  • the condensed refrigerant is decompressed by the latent heat system use side expansion valves 224, 234 and then evaporates while passing through the first adsorption heat exchangers 222, 232, and the latent heat system use side four-way switching valve 221 , 231, the latent heat system suction gas communication pipe 208, and the latent heat system accumulator 262, and are again sucked into the latent heat system compressor structure 261 (see the arrow attached to the latent heat system refrigerant circuit 210 in FIG. 34).
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant. Then, the outdoor air OA dehumidified by the first adsorption heat exchangers 222 and 232 passes through the air supply port to supply air SA (See arrows attached to both sides of adsorption heat exchange 222, 223, 232, 233 in Fig. 34).
  • the target temperature and the target relative humidity are set by the remote controllers 411 and 412, these target temperature values and the latent heat system use side control units 228 and 238 of the latent heat system use units 202 and 203 are provided.
  • the RA intake temperature is determined by the indoor air temperature value and relative humidity value detected by the humidity sensors 225 and 235, and the OA intake temperature and humidity sensors 226 and 236. The detected temperature and relative humidity of the outdoor air sucked into the unit are input.
  • step S41 the latent heat system use side control units 228, 238 calculate the target value of the Entraumi or the target value of the absolute humidity from the target temperature value and the target relative humidity value of the indoor air, and Temperature value and relative humidity value detected by humidity sensor 225, 235 Force Indoor force Calculates the current value of entguri or the current absolute humidity of the air taken into the unit, and the required latent heat capacity is the difference between the two values. Calculate the value Ah. Then, the value of Ah is converted into a capability UP signal K1 for informing the latent heat system heat source side control unit 265 whether or not it is necessary to increase the processing capacity of the latent heat system utilization units 202 and 203.
  • the capacity-up signal K1 Is set to ⁇ 0 '' and the absolute value of Ah is larger in the direction in which the processing capacity must be higher than the specified value (i.e., in the dehumidifying operation, the humidity value of indoor air is higher than the target humidity value). If it is necessary to increase the processing capacity), the capacity UP signal K1 is set to “A”, and the absolute value of ⁇ h must be lower than the predetermined value. That is, in the dehumidifying operation, when the humidity value of the indoor air is lower than the target humidity value and it is necessary to lower the processing capacity), the capacity UP signal K1 is set to “B”.
  • step S44 the latent heat system heat source side control unit 265 determines in steps S42 and S43
  • the latent power system use unit 202, 203 capacity UP signal K1 transmitted from the latent heat system use side control unit 228, 238 to the latent heat system heat source side control unit 265 Calculate the reduced temperature value TcSl and the target evaporation temperature value TeSl.
  • the target condensing temperature value T cSl is calculated by adding the capacity UP signal K1 of the latent heat system utilization units 202 and 203 to the current target condensing temperature value.
  • the target evaporation temperature value TeSl is calculated by subtracting the capacity up signal K1 of the latent heat system utilization units 202 and 203 from the current target evaporation temperature value.
  • the target condensing temperature value TcS1 increases and the target evaporation temperature value TeS1 decreases.
  • a system condensation temperature value Tc1 and a system evaporation temperature value Tel which are values corresponding to the measured values of the condensation temperature and the evaporation temperature of the entire latent heat load processing system 201.
  • the system condensing temperature value Tel and the system evaporating temperature value Te1 are the suction pressure value of the latent heat system compression mechanism 261 detected by the latent heat system suction pressure sensor 263 and the latent heat system compression temperature detected by the latent heat system discharge pressure sensor 264.
  • the calculation is performed by converting the discharge pressure value of the mechanism 261 into the saturation temperature of the refrigerant at these pressure values.
  • the temperature difference ATcl of the target condensing temperature value TcS1 with respect to the system condensing temperature value Tel and the temperature difference ATel of the target evaporating temperature value TeSl with respect to the system evaporating temperature value Tel are calculated, and the latent heat system compression is obtained by dividing these temperature differences. The necessity and the width of the increase and decrease of the operating capacity of the mechanism 261 are determined.
  • system control is performed to approach the target relative humidity of indoor air. For example, when the value obtained by subtracting the temperature difference ATel from the temperature difference ATcl is a positive value, the operating capacity of the latent heat system compression mechanism 261 is increased, and conversely, the value obtained by subtracting the temperature difference ATel from the temperature difference ATcl is a negative value. In this case, control is performed so as to reduce the operation capacity of the latent heat system compression mechanism 261.
  • the four-way switching valve 562 on the sensible heat source side of the sensible heat system heat source unit 506 of the sensible heat load processing system 501 is in the cooling operation state (the first port 562a and the third port 562c are connected, and the second port 562b is 4th port 562d).
  • the sensible heat system use side expansion valves 521 and 531 of the sensible heat system use units 502 and 503 are adjusted in opening so as to reduce the pressure of the refrigerant.
  • Sensible heat system heat source side expansion valve 564 is open In the state of the sensible heat system refrigerant circuit 510, when the sensible heat system compression mechanism 561 of the sensible heat system heat source unit 506 is activated, the high-pressure gas refrigerant discharged from the sensible heat system compression mechanism 561 is sensible.
  • the heat system heat source side four-way switching valve 562 After passing through the heat system heat source side four-way switching valve 562, it flows into the sensible heat system heat source side heat exchanger 563 and is condensed to become a liquid refrigerant.
  • the liquid refrigerant is sent to the sensible heat system utilization units 502 and 503 through the sensible heat system heat source side expansion valve 564, the sensible heat system receiver 568, and the sensible heat system liquid communication pipe 507. Then, the liquid refrigerant sent to the sensible heat system utilization units 502 and 503 is decompressed by the sensible heat system utilization side expansion valves 521 and 531 and then sucked into the units in the air heat exchangers 522 and 532. It evaporates by heat exchange with the indoor air RA and becomes a low-pressure gas refrigerant.
  • This gas refrigerant is sucked again into the sensible heat system compression mechanism 561 of the sensible heat system heat source unit 506 through the sensible heat system gas communication pipe 508.
  • the indoor air RA cooled by heat exchange with the refrigerant in the air heat exchangers 522 and 532 is supplied indoors as supply air SA.
  • the sensible heat system use side expansion valves 521 and 531 are connected to the superheat degree SH in the air heat exchangers 522 and 532, that is, the air heat exchangers 522 and 523 detected by the liquid side temperature sensors 523 and 533, respectively.
  • the system control performed by the air conditioning system 401 will be described focusing on the sensible heat load processing system 501.
  • the control required to realize the sensible heat cooling operation of the sensible heat load processing system 501 will be described later, and the basic control of the sensible heat load processing system 501 will be described.
  • the sensible heat system use side control units 528 and 538 of the sensible heat system use units 502 and 503 supply these target temperature values together with the RA intake temperature and humidity.
  • the temperature value and the relative humidity value of the indoor air sucked into the unit detected by the sensors 525 and 535 are input.
  • the sensible heat system utilization side control units 528 and 538 determine the temperature difference between the target temperature value of the indoor air and the temperature value detected by the RA intake temperature 'humidity sensors 525 and 535 (hereinafter, the required temperature difference).
  • Thermal capacity value ⁇ is the difference between the target indoor air temperature value and the current indoor air temperature value, as described above, and is equivalent to a sensible heat load that must be processed by the air conditioning system 401. Is what you do.
  • the required sensible heat capacity value ⁇ is used as a capacity UP signal for notifying the sensible heat system heat source side control unit 565 of whether the processing capacity of the sensible heat system use units 502 and 503 needs to be increased. Convert to ⁇ 2.
  • the capacity UP signal K2 is output. If the absolute value of ⁇ is larger in the ⁇ direction when the absolute value of ⁇ must be higher than the predetermined value (that is, in the cooling operation, the indoor air temperature value is higher than the target temperature value) If it is necessary to increase the processing capacity, the power-up signal K2 is set to “a” and the absolute value of ⁇ must be lower than the specified value! That is, in cooling operation, when the temperature of the indoor air is lower than the target temperature and the processing capacity needs to be reduced, the capacity UP signal K2 is set to “b”.
  • step S47 the sensible heat system utilization side control units 528, 538 change the value of the target superheat degree SHS according to the required sensible heat capacity value ⁇ .
  • the target superheat degree SHS is increased and the air heat exchanger 522.
  • the degree of opening of the sensible heat system utilization side expansion valves 521 and 531 is controlled so as to reduce the amount of heat exchanged between the refrigerant and air in 532.
  • the sensible heat system heat source side control unit 565 transmits the capacity of the sensible heat system use units 502 and 503 transmitted from the sensible heat system use side control units 528 and 538 to the sensible heat system heat source side control unit 565.
  • the target evaporation temperature value TeS2 is calculated using the UP signal K2.
  • the target evaporation temperature value TeS2 is calculated by subtracting the capability UP signal K2 of the sensible heat system utilization units 502 and 503 from the current target evaporation temperature value.
  • the target evaporation temperature value TeS2 becomes low.
  • step S51 the sensible heat system heat source side control unit 565 corresponds to the measured values of the condensing temperature and the evaporating temperature of the entire sensible heat load processing system 501.
  • the system evaporation temperature value Te2 is the suction pressure value of the sensible heat system compressor structure 561 detected by the sensible heat system suction pressure sensor 566 and the discharge pressure value of the sensible heat system compression mechanism 561 detected by the sensible heat system discharge pressure sensor 567. Is converted to the saturation temperature of the refrigerant at these pressure values.
  • a temperature difference ⁇ Te2 of the target evaporation temperature value TeS2 with respect to the system evaporation temperature value Te2 is calculated, and it is determined from the temperature difference ⁇ Te2 whether or not the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 561 needs to be increased or decreased, and the amount of increase or decrease.
  • the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 561 determined in this way, by controlling the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 561, the system that approaches the target temperature of the sensible heat system utilization units 502 and 503 Control. For example, when the temperature difference ATe2 is a positive value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 561 is decreased, and when the temperature difference ATe2 is a negative value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 561 is increased. Control.
  • the latent heat treatment for mainly processing the indoor latent heat load is performed in the latent heat load processing system 201, and the latent heat load processing system
  • the sensible heat cooling operation that processes only the sensible heat load is performed.
  • the latent heat load processing by the latent heat load processing system 201 as shown in FIG. 5, the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the second adsorption heat exchangers 223 and 233 constituting the latent heat load processing system 201 are arranged.
  • the sensible heat treatment is performed not only by the latent heat treatment but also by the adsorption operation or the regeneration operation. As a result, the sensible heat treatment is performed together with the latent heat treatment.
  • the sensible heat cooling operation of the sensible heat load processing system 501 described above must be realized, and the latent heat load processing system 201 processes the sensible heat load.
  • the following system control is performed in consideration of the above points.
  • step S52 the sensible heat system utilization side control units 528 and 538 determine the RA intake temperature and the indoor air temperature value and relative humidity sucked into the unit detected by the humidity sensors 525 and 535.
  • the dew point temperature is calculated from the values to prevent the condensation of air in the air heat exchangers 522 and 532, that is, the minimum evaporation temperature value of the refrigerant flowing through the air heat exchangers 522 and 532 so as to be at least this dew point temperature. Calculate Te3.
  • step S49 the sensible heat system heat source side control unit
  • the minimum evaporation temperature Te3 transmitted from the control units 528 and 538 to the sensible heat system heat source side control unit 565 is compared with the target evaporation temperature value TeS2 calculated in step S48, and the target evaporation temperature value TeS2 becomes the minimum evaporation temperature. If the temperature value is equal to or higher than Te3, in step S50, the target evaporation temperature value TeS2 calculated in step S48 is directly used for calculating the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 561 in step S51. On the other hand, the minimum evaporation temperature value Te3 is compared with the target evaporation temperature value TeS2 calculated in step S48.
  • step S53 the target evaporation temperature value TeS2 is replaced with the minimum evaporation temperature value Te3, and is used for calculating the operation capacity of the sensible heat system compression mechanism 561 in step S51.
  • the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 561 is determined so that the moisture in the air in the air heat exchangers 522, 532 of the sensible heat system utilization units 502, 503 does not condense. Sensible heat cooling operation can be realized.
  • step S42 the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation in the adsorption heat exchangers 222 and 223 and the adsorption heat exchangers 232 and 233 is set to the sensible heat priority mode (for example, If the time D) in FIG. 5 and the capacity UP signal K2 is “b” (when the required sensible heat treatment capacity in the sensible heat system utilization side units 502 and 503 becomes smaller), step S54 is performed. In, the switching time interval is changed to a latent heat priority mode (for example, time C in FIG. 5). Conversely, in the case of other conditions, the process proceeds to step S43.
  • step S43 the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation in the adsorption heat exchangers 222 and 223 and the adsorption heat exchangers 232 and 233 is a latent heat priority mode (for example, time C in FIG. 5),
  • the capacity UP signal K2 is “a” (when the required sensible heat treatment capacity in the sensible heat system using units 502 and 503 increases)
  • the sensible heat treatment capacity in the latent heat load treatment system 201 is increased. can do.
  • the required sensible heat treatment capacity value ⁇ increases, and when it is necessary to increase the sensible heat treatment capacity in the sensible heat load treatment system 501, the adsorption heat exchange of the latent heat system use units 202 and 203 Set the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation of the heaters 222, 232, 223, and 233 during normal operation. C), the latent heat treatment performed in the adsorption heat exchange 222, 232, 523, and 533 is reduced, and the sensible heat treatment is increased.
  • the ratio of the sensible heat treatment capacity in the latent heat load treatment system 201 can be increased, even if the required sensible heat treatment capacity ⁇ becomes large, the air heat exchange of the sensible heat load treatment system 501 is not possible ⁇ 522, 532 It is possible to follow the fluctuation of the required sensible heat treatment capacity while operating only the indoor sensible heat load by operating as if the moisture in the air did not condense.
  • the evaporation temperature of the air heat exchangers 522 and 532 of the sensible heat load processing system 501 becomes lower than the dew point temperature (that is, lower than the minimum evaporation temperature value Te3).
  • the sensible heat system use side control units 528 and 538 close the sensible heat system use side expansion valves 521 and 531, and the sensible heat system use side control units 528 and 538.
  • the sensible heat system heat source side control unit 565 transmits a signal notifying that the dew condensation is detected, and the sensible heat system heat source side control unit 565 stops the sensible heat system compression mechanism 561. Dew condensation at 532 can be reliably prevented.
  • FIG. 36 is a schematic refrigerant circuit diagram showing the operation of the air conditioning system 401 when the first drainless system is started.
  • FIG. 37 is an air line diagram showing the state of indoor air when the drainless system of the air conditioning system 401 is started.
  • FIG. 38 and FIG. 39 are schematic refrigerant circuit diagrams showing the operation of the air conditioning system 401 when the second drainless system is started.
  • the first drainless system activation method is an operation method in which the processing of the latent heat load by the latent heat load processing system 201 is given priority over the processing of the indoor heat load by the sensible heat load processing system 501.
  • the method for starting the second drainless system is as follows. Similarly to the method of starting the system, the latent heat load processing system 201 uses the latent heat system of the latent heat load processing system 501 while giving priority to the processing of the indoor latent heat load by the latent heat load processing system 201 over the processing of the indoor sensible heat load by the sensible heat load processing system 501.
  • the outdoor air is discharged to the outside after passing through the adsorption heat exchange performing the regeneration operation among the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the second adsorption heat exchangers 223 and 233.
  • this is an operation method in which indoor air is passed indoors through the adsorption heat exchange that is performing the adsorption operation among the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the second adsorption heat exchangers 223 and 233, and is then supplied indoors.
  • the latent heat load processing system 201 When an operation command is issued from the remote controllers 411 and 412, the latent heat load processing system 201 is activated and the dehumidification operation is performed with the sensible heat load processing system 501 stopped.
  • the operation of the latent heat load processing system 201 during the dehumidifying operation is the same as the above-described operation during the drainless dehumidifying cooling operation (however, the switching time interval is fixed to the time C of the latent heat priority mode), and therefore will be described. Omitted.
  • the indoor air temperature value and the relative humidity value (specifically, the latent heat system use cuts 202 and 203) are used.
  • RA intake temperature of humidity sensor 225, 235 RA intake temperature of sensible heat system units 502, 503 (temperature value and relative humidity value detected by humidity sensor 525, 535). Calculate the humidity value, and if the measured value of the indoor air dew point temperature or absolute humidity is in the hatched area in Fig.
  • the indoor air dew point temperature or absolute humidity value is the target dew point temperature value or If it is higher than the target absolute humidity value
  • stop the operation until the indoor air dew point temperature value or absolute humidity value falls below the target dew point temperature value or target absolute humidity value.
  • Air Water in the heat exchangers 522, 532 There has been to prevent the formation of condensation.
  • the target dew point temperature value or the target absolute humidity value is calculated, for example, from the target temperature value and the target humidity value input to the remote controllers 411 and 412, and the dew point temperature or the absolute humidity value is calculated.
  • the value can be a target dew point temperature value or a target absolute humidity value. Further, the target temperature value and the target humidity value input to the remote controllers 411 and 412 are also calculated. Dew point temperature or absolute humidity value and the latent heat system use unit detected at system startup
  • the sensible heat load processing system 501 is started, and the above-described drainless dehumidifying and cooling operation is performed. Cool indoor air to target temperature.
  • the processing of the latent heat load by the latent heat load processing system 201 is given priority over the processing of the indoor sensible heat load by the sensible heat load processing system 301.
  • the sensible heat load processing system 501 This enables sensible heat treatment.
  • the latent heat load processing system 201 including the latent heat system utilization units 202 and 203 having the adsorption heat exchanges 222, 223, 232, and 233 that mainly process indoor latent heat loads, and the air heat exchangers 522 and 532
  • Sensible heat load processing system 501 equipped with sensible heat system utilization units 502 and 503 that operate so that moisture in the air does not condense in the air heat exchangers 522 and 532
  • cooling can be performed quickly even when the system is started under conditions where the indoor air has a high dew point temperature.
  • the latent heat load processing system 201 When an operation command is issued from the remote controllers 411 and 412, the latent heat load processing system 201 is started and the dehumidification operation is performed with the sensible heat load processing system 501 stopped in the same manner as when the first drainless system is started. Be done.
  • the dehumidifying operation is performed in the circulation mode instead of the full ventilation mode.
  • the control of the latent heat system refrigerant circuit 210 of the latent heat load processing system 501 is the same as the operation during the drainless dehumidifying / cooling operation (however, the switching time interval is fixed to the latent heat priority mode time C). It is like.
  • the air flow of the latent heat system use units 202 and 203 of the latent heat load processing system 501 is controlled by operating the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231, the air supply fan, the exhaust fan and the damper, etc.
  • Air RA is sucked into the unit through the inside air inlet and supplied indoors as supply air SA through the air inlet
  • outdoor air OA is sucked into the unit through the outdoor air inlet and discharged as air EA through the exhaust outlet as air EA. Exhausted operation is performed.
  • the outdoor air is dehumidified while circulating the indoor air (that is, the dehumidifying operation in the circulation mode), whereby the outdoor air is reduced.
  • the indoor humidity may increase when outdoor air is supplied, such as in a humid condition
  • dehumidification can be performed while circulating indoor air.
  • the absolute humidity value can be reached, and the sensible heat load can be processed by the sensible heat load processing system 501.
  • the values of the dew point temperature and the absolute humidity of the indoor air are determined by the indoor temperature. It may be close to the target air dew point temperature or target absolute humidity value. In such a case, since it is not necessary to start the drainless system, the operation at the time of starting the drainless system may be omitted and the operation may be shifted to the normal operation!
  • the value of the target dew point temperature of the indoor air is set before starting the operation of preferentially processing the indoor latent heat load as described above. Determine whether the dew point temperature difference between the dew point temperature of the indoor air and the dew point temperature of the indoor air is less than or equal to the specified dew point temperature (for example, whether the target dew point temperature has been reached). If the dew point temperature difference from the dew point temperature of the air is equal to or less than a predetermined dew point temperature difference, the operation at the time of starting the drainless system can be prevented.
  • the indoor latent heat load as described above is preferentially processed when the drainless system is started.
  • the target absolute humidity of the indoor air Is determined to be less than or equal to the specified absolute humidity difference (e.g., whether or not the target absolute humidity has been reached). If the absolute humidity difference between the indoor air and the absolute humidity is equal to or less than the predetermined absolute humidity difference, the operation at the time of starting the drainless system may not be performed.
  • the air conditioning system 401 of the present embodiment has the following features.
  • the latent heat load processing system 201 since the latent heat load processing system 201 has the same configuration as the air conditioning system 1 of the first embodiment, it has the same features as the air conditioning system 1 of the first embodiment. Te ru.
  • the latent heat system use units 202 and 203 including the latent heat system use side refrigerant circuits 210a and 210b having the adsorption heat exchangers 222, 223, 232 and 233 and the latent heat system heat source side refrigerant circuit
  • the sensible heat system utilization unit 302 including the sensible heat utilization side refrigerant circuits 310a and 310b having the air heat exchangers 322 and 332
  • a sensible heat load processing system 301 including a sensible heat system heat source unit 306 including a heat source side refrigerant circuit 310c and a sensible heat system refrigerant circuit 310c is further provided.
  • the indoor latent heat load and the sensible heat load can be separately processed by the two processing systems 201 and 301.
  • the adsorption heat exchanger 222 constituting the latent heat load treatment system 201 is required. , 223, 232, 233, the latent heat treatment capacity to be treated in the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, 233 is reduced and the sensible heat treatment capacity is increased by increasing the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation. In other words, by increasing the ratio of the sensible heat treatment capacity of the latent heat The sensible heat treatment capacity of the heat load processing system 201 can be increased.
  • the sensible heat load treatment system operates while processing only the sensible heat load in the roof to prevent moisture in the air from condensing. It is possible to follow a change in heat treatment capacity.
  • processing of the latent heat load indoors by the latent heat load processing system 201 has priority over processing of the indoor sensible heat load by the sensible heat load processing system 501. Therefore, after performing latent heat treatment by the latent heat load processing system 201 to sufficiently lower the humidity of the indoor air to lower the evaporation temperature of the refrigerant in the air heat exchangers 522 and 532, the sensible heat load processing system By 501, sensible heat treatment can be performed.
  • the sensible heat load processing is performed until the dew point temperature of the indoor air falls below the target dew point temperature value or until the absolute humidity of the indoor air falls below the target absolute humidity value.
  • the latent heat load processing system 201 performs only the latent heat treatment so that the sensible heat load processing system 501 can process the sensible heat load as quickly as possible. Can be used.
  • the latent heat load processing system 201 having the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, and 233 mainly for processing the indoor latent heat load, and the air heat exchangers 522 and 532 having the air heat exchangers 522 and 532 are provided.
  • the air conditioning system 401 combined with the sensible heat load processing system 501 that operates only to treat indoor sensible heat load by operating as if moisture in the air does not condense, the dew point temperature of indoor air is high. Even when the system is started under the conditions, the cooling can be performed quickly while preventing dew condensation in the air heat exchangers 522 and 532.
  • the dew sensors 526 and 536 reliably detect the dew condensation in the air heat exchangers 522 and 532, and when the dew is detected, the dew-point temperature force is calculated as the minimum evaporation pressure value.
  • P3 it is possible to change the evaporation pressure of the refrigerant in the air heat exchange 522, 532, to stop the sensible heat system compression mechanism 761 constituting the sensible heat system heat source unit 506, or to use the sensible heat system. Since the expansion valves 521 and 531 on the sensible heat system side of the cuts 502 and 503 are closed, dew condensation in the air heat exchangers 522 and 532 can be reliably prevented.
  • the indoor air temperature and the relative humidity force detected by the RA intake temperature and humidity sensors 525 and 535 are calculated, and the indoor air dew point temperature is calculated.
  • 532 is used for system control by calculating the minimum evaporation temperature value Te3 of the refrigerant.
  • the dew point sensors 527, 537 are installed in the sensible heat system utilization units 502, 503, respectively.
  • the dew point temperature detected by the dew point sensors 527 and 537 may be used for system control.
  • the latent heat system auxiliary condenser 266 is connected, and the latent heat system A part of the high-pressure gas refrigerant discharged from the compression mechanism 261 and sent to the latent heat system use units 202 and 203 may be condensed.
  • FIG. 42 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air-conditioning system 601 according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the air conditioning system 601 is an air conditioning system that processes a latent heat load and a sensible heat load inside a building or the like by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the air conditioning system 701 is a so-called separate type multi-air conditioning system, and includes a latent heat load processing system 201 that mainly processes indoor latent heat loads, and a sensible heat load processing system 701 that mainly processes indoor sensible heat loads. It has.
  • the latent heat load processing system 201 has the same configuration as the latent heat load processing system 201 of the second and third embodiments, and a description of each unit will be omitted.
  • the sensible heat load processing system 701 is different only in having connection units 741 and 751 connected between the sensible heat system use units 702 and 703 and the sensible heat system gas communication pipe 708, but other configurations are not described. Since the configuration is the same as that of the sensible heat load processing system 501 of the air conditioning system 401 of the third embodiment, all of the reference numerals indicating the respective parts of the sensible heat load processing system 501 of the third embodiment are changed to 700s. Only the change is made, and the description of each part is omitted here.
  • the connection units 741 and 751 mainly include evaporation pressure control valves 742 and 752 and evaporation pressure sensors 743 and 753.
  • the evaporation pressure control valves 742 and 752 control the evaporation pressure of the refrigerant in the air heat exchangers 722 and 732 when the air heat exchangers 722 and 732 of the sensible heat system utilization units 700 and 703 function as refrigerant evaporators.
  • This is an electric expansion valve provided to function as a pressure adjusting mechanism.
  • the evaporation pressure sensors 743 and 753 are pressure sensors provided so as to function as a pressure detection mechanism for detecting the pressure of the refrigerant in the air heat exchangers 722 and 732.
  • connection units 741 and 751 include connection unit control units 744 and 754 each having a microcomputer and a memory for controlling the operation of the evaporation pressure control valves 742 and 752.
  • the connection unit control units 744 and 754 can transmit control signals and the like to and from the sensible heat system use side control units 728 and 738 of the sensible heat system use units 702 and 703. It has become.
  • the air conditioning system 601 can process the indoor latent heat load with the latent heat load processing system 201, and can process only the indoor sensible heat load with the sensible heat load processing system 701.
  • various driving operations will be described.
  • FIGS. 43, 44, 45, and 46 The operation in the drainless cooling operation in which the latent heat load processing system 201 performs the dehumidifying operation in the full ventilation mode and performs the sensible heat cooling operation in the sensible heat load processing system 701 is shown in FIGS. 43, 44, 45, and 46. It will be described using FIG.
  • FIG. 43 and FIG. 44 are schematic refrigerant circuit diagrams showing the operation of the air-conditioning system 601 during the drainless dehumidifying / cooling operation in the full ventilation mode.
  • FIG. 45 is a control flow diagram during the first drainless dehumidifying / cooling operation in the air conditioning system 601.
  • FIG. 46 is a control flowchart of the air conditioning system 601 during the second drainless cooling operation.
  • the operation of the air conditioning system 601 during the drainless dehumidifying / cooling operation includes the following two operation methods.
  • the first drainless dehumidifying and cooling operation method uses the evaporation pressure control valves 742 and 743 of the connection units 741 and 751 to reduce the evaporation pressure of the refrigerant in the air heat exchange 722 and 732 to the minimum evaporation temperature value Te3 (third evaporation temperature).
  • This is an operation method in which control is performed so as to be equal to or higher than the minimum evaporation temperature value Te3 in the embodiment.
  • the second drain dehumidification / cooling operation method is the same as the first drainless dehumidification / cooling operation method, and the refrigerant in the air heat exchangers 722, 732 using the evaporation pressure control valves 742, 743 of the connection units 741, 751. While controlling the evaporation pressure to be equal to or higher than the minimum evaporation temperature value Te3 (same as the minimum evaporation temperature value Te3 in the third embodiment), the heat of adsorption of the latent heat system use units 202 and 203 constituting the latent heat load processing system 201 is controlled. Switching of suction operation and regeneration operation of the exchanges 222, 232, 223, 233 This is an operation method for controlling to change the time interval.
  • the operation of the latent heat load processing system 201 will be described.
  • the operation required to realize the sensible heat cooling operation of the sensible heat load processing system 701 will be described later, and the basic operation of the latent heat load processing system 201 will be described first.
  • the first adsorption heat exchange 222 becomes a condenser and the second adsorption
  • a first operation in which the heat exchange 223 becomes an evaporator and a second operation in which the second adsorption heat exchange 223 becomes a condenser and the first adsorption heat exchange 222 becomes an evaporator are alternately repeated.
  • the second operation in which the first adsorption heat exchange 232 becomes the evaporator is alternately repeated.
  • the regeneration operation of the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the adsorption operation of the second adsorption heat exchangers 223 and 233 are performed in parallel.
  • the latent heat system utilization side four-way switching valves 221 and 231 are in the first state (see the solid line of the latent heat system utilization side four-way switching valves 221 and 231 in FIG. 43).
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the latent heat system compression mechanism 261 passes through the latent heat system discharge gas communication pipe 207 and the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 to the first adsorption heat exchangers 222 and 232. And condenses while passing through the first adsorption heat exchanges 222 and 232.
  • the condensed refrigerant is decompressed by the latent heat system use side expansion valves 224, 234 and then evaporates while passing through the second adsorption heat exchangers 223, 233, and the latent heat system use side four-way switching valve 221 , 231, the latent heat system suction gas communication pipe 208, and the latent heat system accumulator 262, and are again sucked into the latent heat system compressor structure 261 (see the arrow attached to the latent heat system refrigerant circuit 210 in FIG. 43).
  • the first adsorption heat exchangers 222 and 232 are heated by condensation of the refrigerant. Moisture is desorbed from the adsorbent, and the desorbed water is provided to the inhaled indoor air RA. The moisture desorbed from the first adsorption heat exchange 222, 232 is exhausted to the outside as exhaust air EA through the exhaust port together with the indoor air RA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent and the outdoor air OA is dehumidified, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant and the refrigerant evaporates.
  • the outdoor air OA dehumidified by the second adsorption heat exchangers 223, 233 is supplied indoors as supply air SA through the air supply port (adsorption heat exchange ⁇ 222, 223, 232, (See arrows on both sides of 233).
  • the adsorption operation for the first adsorption heat exchangers 222 and 232 and the regeneration operation for the second adsorption heat exchangers 223 and 233 are performed in parallel.
  • the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 are in the second state (see the broken line of the latent heat system use side four-way switch valves 221 and 231 in FIG. 44).
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the latent heat system compression mechanism 261 passes through the latent heat system discharge gas communication pipe 207 and the latent heat system use side four-way switching valves 221 and 231 to the second adsorption heat exchangers 223 and 233. And condenses while passing through the second adsorption heat exchangers 223, 233.
  • the condensed refrigerant is decompressed by the latent heat system use side expansion valves 224, 234 and then evaporates while passing through the first adsorption heat exchangers 222, 232, and the latent heat system use side four-way switching valve 221 , 231, the latent heat system suction gas communication pipe 208, and the latent heat system accumulator 262, and are again sucked into the latent heat system compressor structure 261 (see the arrow attached to the latent heat system refrigerant circuit 210 in FIG. 44).
  • the second adsorption heat exchangers 223 and 233 water is desorbed from the heated adsorbent due to condensation of the refrigerant, and the desorbed water is given to the indoor air RA that has been sucked into the indoor air suction loca. Is done.
  • the moisture desorbed from the second adsorption heat exchange 223, 233 is exhausted to the outside as exhaust air EA through the exhaust port together with the indoor air RA.
  • the moisture in the outdoor air OA is adsorbed by the adsorbent to dehumidify the outdoor air OA, and the heat of adsorption generated at that time is absorbed by the refrigerant to evaporate the refrigerant.
  • the outdoor air OA dehumidified by the first adsorption heat exchangers 222 and 232 is supplied indoors as supply air SA through an air supply port (the adsorption heat exchange ⁇ 222, 223, 232, and 232 in FIG. 44). (See arrows on both sides of 233).
  • the system control performed in the air conditioning system 601 will be described focusing on the latent heat load processing system 201.
  • the latent heat system use side control units 228 and 238 of the latent heat system use units 202 and 203 send these target temperature values and Along with the target relative humidity value, the RA intake temperature is determined by the indoor air temperature value and relative humidity value detected by the humidity sensors 225 and 235, and the OA intake temperature and humidity sensors 226 and 236. The detected temperature and relative humidity of the outdoor air sucked into the unit are input.
  • step S71 the latent heat system use side control units 228, 238 calculate the target value of the entraumi or the target value of the absolute humidity from the target temperature value and the target relative humidity value of the indoor air, and Temperature value and relative humidity value detected by humidity sensor 225, 235 Force Indoor force Calculates the current value of entguri or the current absolute humidity of the air taken into the unit, and the required latent heat capacity is the difference between the two values. Calculate the value Ah. Then, the value of Ah is converted into a capability UP signal K1 for informing the latent heat system heat source side control unit 265 whether or not it is necessary to increase the processing capacity of the latent heat system utilization units 202 and 203.
  • the capacity-up signal K1 Is set to ⁇ 0 '' and the absolute value of Ah is larger in the direction in which the processing capacity must be higher than the specified value (i.e., in the dehumidifying operation, the humidity value of indoor air is higher than the target humidity value). If it is necessary to increase the processing capacity), the capacity UP signal K1 is set to “A”, and the absolute value of ⁇ h must be lower than the predetermined value. That is, in the dehumidifying operation, when the humidity value of the indoor air is lower than the target humidity value and it is necessary to lower the processing capacity), the capacity UP signal K1 is set to “B”.
  • step S72 the latent heat system heat source side control unit 265 performs the operations in steps S81 and S82.
  • the target condensing temperature value TcSl and the target condensing temperature value TcSl using the capacity UP signal K1 of the latent heat system utilization units 202 and 203 transmitted from the latent heat system utilization side control units 228 and 238 to the latent heat system heat source side control unit 265 Calculate the target evaporation temperature value TeSl.
  • the target condensing temperature value T cSl is calculated by adding the current target condensing temperature value to the UP It is calculated by adding Kl.
  • the target evaporation temperature value TeSl is calculated by subtracting the capacity up signal K1 of the latent heat system utilization units 202 and 203 from the current target evaporation temperature value.
  • the target condensing temperature value TcS1 increases and the target evaporation temperature value TeS1 decreases.
  • a system condensation temperature value Tc1 and a system evaporation temperature value Tel which are values corresponding to the measured values of the condensation temperature and the evaporation temperature of the entire latent heat load processing system 201, are calculated.
  • the system condensing temperature value Tel and the system evaporating temperature value Te1 are the suction pressure value of the latent heat system compression mechanism 261 detected by the latent heat system suction pressure sensor 263 and the latent heat system compression temperature detected by the latent heat system discharge pressure sensor 264.
  • the calculation is performed by converting the discharge pressure value of the mechanism 261 into the saturation temperature of the refrigerant at these pressure values.
  • the temperature difference ATcl of the target condensing temperature value TcS1 with respect to the system condensing temperature value Tel and the temperature difference ATel of the target evaporating temperature value TeSl with respect to the system evaporating temperature value Tel are calculated, and the latent heat system compression is obtained by dividing these temperature differences. The necessity and the width of the increase and decrease of the operating capacity of the mechanism 261 are determined.
  • the operating capacity of the latent heat system compression mechanism 261 is controlled to perform system control to approach the target relative humidity of indoor air. ing. For example, when the value obtained by subtracting the temperature difference ATel from the temperature difference ATcl is a positive value, the operating capacity of the latent heat system compression mechanism 261 is increased, and conversely, the value obtained by subtracting the temperature difference ATel from the temperature difference ATcl is a negative value. In this case, control is performed so as to reduce the operation capacity of the latent heat system compression mechanism 261.
  • the four-way switching valve 762 on the sensible heat source side of the sensible heat system heat source unit 706 of the sensible heat load processing system 701 is in the cooling operation state (the first port 762a and the third port 762c are connected, and the second port 762b is 4th port 762d is connected).
  • the sensible heat system use side expansion valves 721 and 731 of the sensible heat system use units 702 and 703 are adjusted in opening so as to reduce the pressure of the refrigerant.
  • Sensible heat system heat source side expansion valve 764 is open
  • the sensible heat In the state of the sensible heat system refrigerant circuit 710, the sensible heat When the heat system compression mechanism 761 is started, the high-pressure gas refrigerant discharged from the sensible heat system compression mechanism 761 passes through the sensible heat system heat source side four-way switching valve 762 and flows into the sensible heat system heat source side heat exchanger 763 And condensed to become a liquid refrigerant. This liquid refrigerant is sent to the sensible heat system utilization units 702 and 703 through the sensible heat system heat source side expansion valve 764, the sensible heat system receiver 768, and the sensible heat system liquid communication pipe 707.
  • the liquid refrigerant sent to the sensible heat system utilization units 702 and 703 is decompressed by the sensible heat system utilization side expansion valves 721 and 731 and then sucked into the units by the air heat exchangers 722 and 732. It evaporates by heat exchange with the indoor air RA and becomes a low-pressure gas refrigerant. This gas refrigerant is sucked into the sensible heat system compression mechanism 761 of the sensible heat system heat source unit 706 again through the sensible heat system gas communication pipe 708.
  • the indoor air RA cooled by heat exchange with the refrigerant in the air heat exchangers 722 and 732 is supplied indoors as supply air SA.
  • the sensible heat system utilization side expansion valves 721 and 731 are connected to the superheat degree SH in the air heat exchangers 722 and 732, that is, the air heat exchanger 722 detected by the liquid side temperature sensors 723 and 733. 732 and the gas-side refrigerant temperature values of the air heat exchangers 722 and 732 detected by the gas-side temperature sensors 724 and 734 so that the target superheat degree SHS is reached.
  • the opening control is performed.
  • the sensible heat system use side control units 728 and 738 of the sensible heat system use units 7002 and 703 together with these target temperature values, RA intake temperature and humidity.
  • the temperature value and the relative humidity value of the indoor air sucked into the unit detected by the sensors 725 and 735 are input.
  • the sensible heat system utilization side control units 728 and 738 determine the temperature difference between the target temperature value of the indoor air and the temperature value detected by the RA intake temperature 'humidity sensors 725 and 735 (hereinafter, the Thermal capacity value ⁇ ).
  • the required sensible heat capacity value ⁇ T is the difference between the target temperature value of the indoor air and the current temperature value of the indoor air as described above, it must be processed by the air conditioning system 601. Must be equivalent to sensible heat load Is what you do.
  • the value of the required sensible heat capacity value ⁇ is used as a capability UP signal for notifying the sensible heat system heat source side control unit 765 of whether or not it is necessary to increase the processing capacity of the sensible heat system use units 702 and 703.
  • the capacity UP signal K2 is output. If the absolute value of ⁇ is larger in the ⁇ direction when the absolute value of ⁇ must be higher than the predetermined value (that is, in the cooling operation, the indoor air temperature value is higher than the target temperature value) If it is necessary to increase the processing capacity, the power-up signal K2 must be set to “a” and the absolute value of ⁇ ⁇ must be lower than the specified value! That is, in cooling operation, when the temperature of the indoor air is lower than the target temperature and the processing capacity needs to be reduced, the capacity UP signal K2 is set to “b”.
  • step S75 the sensible heat system utilization side control units 728 and 738 change the value of the target superheat degree SHS according to the value of the required sensible heat capacity value ⁇ .
  • the target superheat degree SHS is increased and the air heat exchanger 722
  • the opening of the sensible heat system utilization side expansion valves 721 and 731 is controlled so that the amount of heat exchanged between the refrigerant and the air in 732 is reduced.
  • the sensible heat system heat source side control unit 765 converts the capacity of the sensible heat system use units 702, 703 transmitted from the sensible heat system use side control units 728, 738 to the sensible heat system heat source side control unit 765.
  • the target evaporation temperature value TeS2 is calculated using the UP signal K2.
  • the target evaporation temperature value TeS2 is calculated by subtracting the capability UP signal K2 of the sensible heat system utilization units 702, 703 from the current target evaporation temperature value.
  • the target evaporation temperature value TeS2 becomes low.
  • the sensible heat system heat source side control unit 565 calculates a system evaporation temperature value Te2, which is a value corresponding to the measured values of the condensation temperature and the evaporation temperature of the entire sensible heat load processing system 701. I do.
  • the system evaporation temperature value Te2 is determined by the suction pressure value of the sensible heat system compression mechanism 761 detected by the sensible heat system suction pressure sensor 766 and the sensible heat system compression mechanism 761 detected by the sensible heat system discharge pressure sensor 767.
  • Discharge pressure value It is calculated by converting to the saturation temperature of the refrigerant at these pressure values.
  • a temperature difference ATe2 of the target evaporation temperature value TeS2 with respect to the system evaporation temperature value Te2 is calculated, and it is determined from the temperature difference ATe2 whether or not the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 761 needs to be increased or decreased and a width of the increase or decrease.
  • the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 761 is controlled to bring the temperature close to the target temperature of the sensible heat system utilization units 702 and 703. Control. For example, when the temperature difference ATe2 is a positive value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 761 is decreased, and when the temperature difference ATe2 is a negative value, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 761 is increased. Control.
  • the latent heat treatment for mainly processing the indoor latent heat load is performed in the latent heat load processing system 201, and the latent heat load processing system 701 performs the latent heat load processing system indoors.
  • the sensible heat cooling operation that processes only the sensible heat load is performed.
  • the air conditioning system 601 realizes the sensible heat cooling operation of the sensible heat load processing system 701 by performing the following system control using the evaporation pressure control valves 742 and 752 of the connection units 741 and 751. Do it.
  • step S78 the sensible heat system utilization side control units 728 and 738 extract the dew point from the temperature value and the relative humidity value of the indoor air sucked into the unit detected by the RA suction temperature 'humidity sensors 725 and 735. Calculate the temperature so that air will not condense in the air heat exchangers 722, 732, that is, the minimum evaporation temperature of the refrigerant flowing through the air heat exchangers 722, 732 so that it is at least above this dew point. Calculate Te3.
  • step S79 the minimum evaporation temperature value Te3 transmitted from the sensible heat system utilization side control units 728, 738 to the connection unit control units 744, 754 is the saturation pressure corresponding to this temperature value Te3. Convert to the minimum evaporation pressure value P3. Then, in step S80, the minimum evaporating pressure value P3 is compared with the refrigerant pressure value in the air heat exchangers 722, 732 detected by the evaporating pressure sensors 743, 753. The opening of the evaporation pressure control valves 742 and 752 is adjusted so that the detected refrigerant pressure value in the air heat exchangers 722 and 732 becomes equal to or higher than the minimum evaporation pressure value P3.
  • the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 761 increases depending on the required sensible heat treatment capacity value. Even if it is changed, the pressure value of the refrigerant at the air heat exchangers 722, 732 detected by the evaporating pressure sensors 743, 753 should be equal to or higher than the minimum evaporating pressure value P3 corresponding to the dew point temperature of indoor air. In addition, V is controlled by the evaporating pressure control valves 742 and 752, so that sensible heat cooling operation can be realized!
  • the evaporation temperature of the air heat exchangers 722 and 732 of the sensible heat load processing system 701 becomes lower than the dew point temperature (that is, lower than the minimum evaporation temperature value Te3). If condensation is detected by the sensors 726, 736, the connection unit controls 744, 754 set the minimum evaporation pressure value so that the pressure value becomes higher than the minimum evaporation pressure value P3 when condensation was detected.
  • the P3 value is corrected, the sensible heat system use side control units 728 and 738 close the sensible heat system use side expansion valves 721 and 731, and the sensible heat system use side control units 728 and 738 are
  • the sensible heat system heat source side control unit 765 stops the sensible heat system compression mechanism 761 by transmitting a signal to the side control unit 765 indicating that dew condensation has been detected, thereby reducing the condensation in the air heat exchange ⁇ 722 and 732. It can be reliably prevented.
  • FIG. 43, 44, and 46 the operation during the second drainless dehumidifying / cooling operation will be described with reference to FIGS. 43, 44, and 46.
  • FIG. 43, 44, and 46 the operation during the second drainless dehumidifying / cooling operation will be described with reference to FIGS. 43, 44, and 46.
  • the processing of the indoor latent heat load is performed by the latent heat load processing system 201, and the processing of the latent heat load processing system 201 is performed by the sensible heat load processing system 701.
  • a sensible heat cooling operation is performed using the evaporation pressure control valves 742 and 752 to process only indoor sensible heat loads.
  • the sensible heat treatment capability (required sensible heat treatment capability, equivalent to ⁇ ) that is required to be processed by using the latent heat load processing system 201 and the sensible heat load processing system 701.
  • the increase or decrease in the processing capacity of the latent heat load processing system 201 is mainly performed by controlling the operation capacity of the latent heat system compression mechanism 261.
  • the increase or decrease in the processing capacity of the sensible heat load processing system 701 is mainly performed by controlling the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 761.
  • the processing capacity of the sensible heat treatment performed together with the latent heat treatment in the latent heat load processing system 201 is the generated sensible heat treatment capacity
  • the sensible heat load that must be processed by the sensible heat load processing system is calculated from the required latent heat treatment capacity. This is the amount obtained by subtracting the heat treatment capacity.
  • the second drainless dehumidifying / cooling operation method the following system control is performed in consideration of the fact that the sensible heat load is processed in the latent heat load processing system 201.
  • the second drainless dehumidifying / cooling operation method is the same as the control flow in the first operation method except for steps S81-S84 (that is, steps S71-S80) which are specific to this operation method. The description is omitted.
  • step S81 the adsorption heat exchange is performed.
  • the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation in 222, 223 and the adsorption heat exchangers 232, 233 is in the sensible heat priority mode (for example, time D in FIG. 5), and the capacity UP signal K2 is “b”.
  • the switching time interval is changed to latent heat priority (for example, time C in Fig. 5). I do. Conversely, for other conditions, the process proceeds to step S82.
  • step S82 the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation in the adsorption heat exchangers 222 and 223 and the adsorption heat exchangers 232 and 233 is given priority to latent heat (for example, time C in FIG. 5), and the capacity is increased.
  • the switching time interval is given priority to sensible heat (for example, FIG. By changing to the time period D) of 5, the sensible heat treatment capacity of the latent heat load processing system 201 can be increased.
  • the latent heat system use units 202 and 203 By increasing the switching time interval between the adsorption operation and the regeneration operation of the adsorption heat exchangers 222, 232, 223, 233, the adsorption heat exchangers 222, 232, 223, 23 In order to increase the sensible heat treatment capacity of the latent heat load treatment system, that is, to increase the sensible heat treatment capacity ratio, that is, to reduce the latent heat treatment capacity to be treated in (3) and increase the sensible heat treatment capacity.
  • the sensible heat load treatment system 701 is operated so that moisture in the air will not condense in the air heat exchangers 722 and 732, and the indoor sensible heat load It is possible to follow the fluctuation of the sensible heat treatment capacity while treating only the heat treatment.
  • the evaporation temperature of the air heat exchangers 722, 732 of the sensible heat load processing system 701 is lower than the dew point temperature (that is, the minimum evaporation temperature). If the condensation is detected by the condensation sensors 726 and 736 at a temperature value of Te3 or less, the connection unit control units 744 and 754 set the pressure to a pressure value higher than the minimum evaporation pressure value P3 when the condensation was detected.
  • the sensible heat system use side control unit 728, 738 closes the sensible heat system use side expansion valve 721, 731, or the sensible heat system use side control unit 728, 738 transmits a signal to the sensible heat system heat source side control unit 765 notifying that the dew condensation is detected, and the sensible heat system heat source side control unit 765 stops the sensible heat system compression mechanism 761, so that the air heat exchange 722, Dew condensation at 732 can be reliably prevented.
  • the evaporating pressure control valves 742 and 752 are used together, the operating capacity of the sensible heat system compression mechanism 761 is minimized, and the temperature of the gas refrigerant on the suction side of the sensible heat system compression mechanism 761 is reduced. Even if the temperature drops below the dew point of the indoor air, dehumidification and cooling can be performed while reducing the degree of opening of the evaporation pressure control valves 742 and 752 to prevent condensation at the air heat exchangers 722 and 732. Driving can be continued.
  • the drainless system start-up operation of the air-conditioning system 601 is the same as the drainless start-up operation of the air-conditioning system 401 of the third embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • the air conditioning system 601 has the following features.
  • the latent heat load Since it has the same configuration as the air-conditioning system 1 in the form, it has the same features as the air-conditioning system 1.
  • the latent heat system use units 202 and 203 including the latent heat system use side refrigerant circuits 210a and 210b having the adsorption heat exchangers 222, 223, 232 and 233 and the latent heat system heat source side refrigerant circuit
  • the latent heat load processing system 201 having the latent heat system heat source unit 206 including 210c
  • the sensible heat system utilization unit 702 including the sensible heat utilization side refrigerant circuits 710a and 710b having the air heat exchangers 722 and 732
  • a sensible heat load processing system 701 further including a sensible heat system heat source unit 706 including a 703 and a sensible heat system heat source side refrigerant circuit 710c is further provided.
  • the air conditioning system 601 has a large required sensible heat treatment capability, similar to the air conditioning system 401 according to the third embodiment, and is required when the sensible heat treatment capability of the sensible heat load treatment system 701 needs to be increased.
  • the adsorption heat exchangers 222, 223, 232, and 233 are processed.
  • the latent heat treatment capability can be reduced and the sensible heat treatment capability can be increased, that is, the sensible heat treatment capability of the latent heat load treatment system 201 can be increased by increasing the ratio of the sensible heat treatment capability of the latent heat load treatment system 201.
  • the sensible heat load treatment system 701 follows the fluctuations in the sensible heat treatment capacity while operating only the indoor sensible heat load to prevent condensation of moisture in the air It can be.
  • the evaporation pressure is set based on the dew point temperature of the indoor air, for example, so that the evaporation temperature of the refrigerant in the air heat exchangers 722 and 732 does not fall below the dew point temperature of the indoor air.
  • the control valves 742 and 752 it is possible to prevent moisture in the air from condensing on the surfaces of the air heat exchangers 722 and 732, and to suppress the generation of drain water in the air heat exchangers 722 and 732. This eliminates the need for drain piping in the unit having the second usage-side refrigerant circuits 710a and 710b.
  • the control value of the refrigerant evaporation pressure in the air heat exchangers 722 and 732 by the evaporation pressure control valves 742 and 752 is not the dew point temperature but the air heat measured by the evaporation pressure sensors 743 and 753. Since the evaporating pressure of the refrigerant in the exchangers 722 and 732 is used, control responsiveness can be improved as compared with the case where the evaporating pressure of the refrigerant is controlled using the dew point temperature.
  • the dew sensors 726, 736 reliably detect the dew condensation in the air heat exchange 722, 732, and when the dew is detected, the dew-point temperature force The minimum evaporation pressure value calculated By changing P3, the evaporation pressure of the refrigerant in the air heat exchange 722, 732 can be changed, the sensible heat system compression mechanism 761 constituting the sensible heat system heat source unit 706 can be stopped, or the sensible heat system can be used. Since the expansion valves 721, 731 on the sensible heat system side of the cutouts 702, 703 are closed, dew condensation in the air heat exchangers 722, 732 can be reliably prevented.
  • the indoor air temperature and the relative humidity force detected by the RA intake temperature and humidity sensors 725 and 735 are calculated, and the air heat exchanger 722 is calculated.
  • 732 and 732 are used for system control by calculating the minimum evaporation temperature Te3 of the refrigerant.As shown in Figure 47, dew point sensors 727 and 737 are installed in the sensible heat system utilization units 702 and 703, respectively. The dew point temperature detected by the dew point sensors 727 and 737 may be used for system control.
  • the evaporating pressure control valves 742 and 752 and the evaporating pressure sensors 743 and 753 are built in connection units 741 and 751 that are different from the S sensible heat system IJ units 702 and 703.
  • the evaporating pressure regulating valves 742 and 752 and the evaporating pressure sensors 743 and 753 may include the sensible heat system use units 702 and 703, respectively.
  • the control units 728 and 738 on the sensible heat system use side also include the functions of the connection unit control units 744 and 754. (6) Modification 3
  • a latent heat system auxiliary condenser 266 is connected, and the latent heat system A part of the high-pressure gas refrigerant discharged and sent to the latent heat system use units 202 and 203 may be condensed.
  • a multi-air conditioning system capable of switching between cooling and heating operations is applied as a sensible heat load processing system, but is not limited thereto. Instead, a multi-air conditioning system dedicated to cooling or a multi-air conditioning system capable of simultaneous cooling and heating operation may be applied.

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Abstract

 吸着熱交換器を用いた空気調和装置を複数台設置する際に生じるコストアップや吸着熱交換器を内蔵するユニットのサイズが大きくなるのを抑える。空気調和システム(1)は、複数の利用ユニット(2、3)と、熱源ユニット(6)と、両ユニット間を接続する連絡配管(7、8)とを備え、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する。利用ユニット(2)は、表面に吸着剤が設けられた吸着熱交換器(22、23)を有し、その一方を冷媒の蒸発器として機能させて空気中の水分を吸着剤に吸着させる吸着動作と、その他方を冷媒の凝縮器として機能させて吸着剤から水分を脱離させる再生動作とを交互に行うことができる。利用ユニット(3)も、表面に吸着剤が設けられた吸着熱交換器(32、33)を有し、利用ユニット(2)と同様の吸着動作と再生動作とを行うことができる。熱源ユニット(6)は、圧縮機構(11)と、アキュムレータ(62)とを有する。

Description

明 細 書
空気調和システム
技術分野
[0001] 本発明は、空気調和システム、特に、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことに よって、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する空気調和システムに関する。 背景技術
[0002] 従来より、屋内の冷房と除湿を行う空気調和装置が知られている(例えば、特許文 献 1参照。 ) oこのような空気調和装置は、熱源側熱交換器としての室外熱交換器と 空気熱交 としての室内熱交^^とを有する蒸気圧縮式の冷媒回路を備えており 、この冷媒回路内に冷媒を循環させて冷凍サイクル運転を行う。そして、この空気調 和装置は、室内熱交換器における冷媒の蒸発温度を室内空気の露点温度よりも低く 設定し、屋内の空気中の水分を凝縮させることで屋内の除湿を行っている。
一方、表面に吸着剤が設けられた熱交 を備えた除湿装置も知られている (例 えば、特許文献 2参照。 )0このような除湿装置は、吸着剤が設けられた 2つの熱交換 器を備えており、 2つの熱交換器の一方において空気中の水分を吸着して除湿する 吸着動作を行い、 2つの熱交^^の他方において吸着された水分を脱離させる再生 動作を行う。その際、水分を吸着する方の熱交換器には冷却塔で冷却された水が供 給され、再生される熱交^^には温排水が供給される。そして、この除湿装置は、吸 着動作及び再生動作によって除湿された空気を屋内へ供給するようになって!/ヽる。 特許文献 1:国際公開第 03Z029728号パンフレット
特許文献 2:特開平 7-265649号公報
発明の開示
[0003] 上記前者の空気調和装置では、室内熱交換器での冷媒蒸発温度を屋内の空気の 露点温度よりも低く設定し、空気中の水分を凝縮させることで屋内の潜熱負荷を処理 している。つまり、室内熱交換器での冷媒の蒸発温度が屋内の空気の露点温度より も高くても顕熱負荷の処理は可能である力 その分だけ、潜熱負荷を処理するため に室内熱交換器での冷媒の蒸発温度を低 、値に設定しなければならなくなって 、る 。このため、蒸気圧縮式の冷凍サイクルの高低圧差が大きくなり、圧縮機における消 費動力が大きくなり、低 、COP (成績係数)しか得られな 、と 、う問題があった。 また、上記後者の除湿装置では、冷却塔で冷却された冷却水、すなわち、屋内の 温度に比べてそれほど温度の低くない冷却水を熱交換器へ供給している。したがつ て、この除湿装置では、屋内の潜熱負荷は処理できても顕熱負荷を処理できないと いう問題があった。
[0004] これに対して、本願発明者は、熱源側熱交換器と利用側熱交換器としての吸着熱 交換器とを有する蒸気圧縮式の冷媒回路を備えた空気調和装置を発明して!/ヽる (例 えば、特願 2003— 351268号参照。;)。この空気調和装置は、表面に吸着剤が設け られた吸着熱交^^に空気中の水分を吸着させる吸着動作と吸着熱交 力 水 分を脱離させる再生動作とを交互に行い、吸着熱交 を通過した空気を屋内へ供 給して屋内の顕熱負荷及び潜熱負荷を処理することができるものである。つまり、上 記前者の空気調和装置のように空気中の水分を凝縮させて空気を除湿するのでは なぐ空気中の水分を吸着剤に吸着させて空気を除湿しているため、冷媒の蒸発温 度を空気の露点温度よりも低く設定する必要がなぐ冷媒の蒸発温度を空気の露点 温度以上に設定しても空気の除湿が可能となる。このため、この空気調和装置によ れば、空気を除湿する場合も冷媒の蒸発温度を従来よりも高い温度に設定すること ができ、冷凍サイクルの高低圧差を縮小することができる。この結果、圧縮機におけ る消費動力を減らすことが可能となり、 COPを向上させることができる。また、空気の 除湿を行う場合に、吸着熱交換器において必要な冷媒の蒸発温度よりも低い温度に 設定することによって、その屋内の顕熱負荷も併せて処理することができる。
[0005] そして、本願発明者は、上記の吸着熱交換器を用いた空気調和装置をビル等の建 物に設置される空気調和システム(いわゆる、マルチ空気調和システム)に適用しょう としているが、このような大規模な空気調和システムにおいては、上記の吸着熱交換 器を用いた空気調和装置を複数台設置しなければならないため、吸着熱交^^の 数に応じて熱源としての圧縮機を設置しなければならなくなり、コストアップ及びメン テナンス箇所が多くなるという問題点が生じてしまう。し力も、空気調和装置の運転負 荷の変動に伴う冷媒循環量の増減により各空気調和装置の冷媒回路内に余剰冷媒 が生じるため、冷媒循環量の減少に伴って発生する余剰冷媒を溜めるためのレシ一 バを吸着熱交^^の数に対応して接続しなければならなくなり、さらなるコストアップ や吸着熱交 を内蔵するユニットのサイズが大きくなるという問題が生じてしまう。
[0006] 本発明の課題は、吸着熱交換器を用いた空気調和装置を複数台設置する際に生 じるコストアップや吸着熱交^^を内蔵するユニットのサイズが大きくなるのを抑える ことにある。
第 1の発明にかかる空気調和システムは、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うこ とによって、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する空気調和システムであって、 複数の利用側冷媒回路と、熱源側冷媒回路と、吐出ガス連絡配管と、吸入ガス連絡 配管とを備えている。利用側冷媒回路は、表面に吸着剤が設けられた 2つの吸着熱 交 を有しており、 2つの吸着熱交^^の一方を冷媒の蒸発器として機能させて 空気中の水分を吸着剤に吸着させる吸着動作と、 2つの吸着熱交換器の他方を冷 媒の凝縮器として機能させて前記吸着剤から水分を脱離させる再生動作とを 2つの 吸着熱交^^の間で交互に行うことで空気を除湿又は加湿することが可能である。 熱源側冷媒回路は、圧縮機構と、圧縮機構の吸入側に接続される液溜容器とを有 する。吐出ガス連絡配管は、圧縮機構の吐出側に接続されており、利用側冷媒回路 と熱源側冷媒回路とを接続する。吸入ガス連絡配管は、圧縮機構の吸入側に接続さ れる。空気調和システムは、吸着熱交 を通過した空気を屋内に供給することが 可能である。
[0007] この空気調和システムでは、吸着熱交換器の吸着動作及び再生動作を交互に行う ことで吸着熱交^^を通過する空気を除湿又は加湿することによって主として屋内の 潜熱負荷を処理することが可能な複数の利用側冷媒回路が、吐出ガス連絡配管及 び吸入ガス連絡配管を介して熱源側冷媒回路に接続されることによって、いわゆる、 マルチ空気調和システムを構成している。つまり、利用側冷媒回路との間で蒸気圧 縮式の冷凍サイクル運転を行うための熱源を複数の利用側冷媒回路に共通の 1つの 熱源にまとめるようにしている。これにより、吸着熱交換器を用いた空気調和装置を 複数台設置する際に生じるコストアップやメンテナンス箇所の増加を抑えることができ る。 しかも、熱源側冷媒回路は、圧縮機構の吸入側に接続された液溜容器を有してお り、この空気調和システムの運転負荷の変動に伴い、冷媒循環量が減少した場合に 増加する余剰冷媒を溜めておくことができる。これにより、冷媒循環量の減少に伴つ て発生する余剰冷媒を溜めるためのレシーバを、利用側冷媒回路の数、すなわち、 吸着熱交換器の数に対応して接続する必要がなくなり、これによるコストアップや吸 着熱交^^を内蔵するユニットのサイズが大きくなるのを抑えることができる。
[0008] 第 2の発明に力かる空気調和システムは、第 1の発明に力かる空気調和システムに おいて、熱源側冷媒回路は、圧縮機構の吐出側に接続される補助凝縮器を備えて いる。
この空気調和システムでは、圧縮機構の吐出側を流れる冷媒の一部を補助凝縮器 によって凝縮させることによって、圧縮機構の吐出側の冷媒の圧力を低下させること ができる。これにより、空気調和システムの運転負荷の変動に伴って冷媒循環量が減 少することにより圧縮機構の吐出側の冷媒の圧力が一時的に増加する等の圧力変 動が生じる場合であっても、吸着熱交換器を用いたマルチ空気調和システムを安定 的に運転することができる。
第 3の発明にかかる空気調和システムは、第 1又は第 2の発明にかかる空気調和シ ステムにおいて、複数の第 2の利用側冷媒回路と、第 2の熱源側冷媒回路とを備えて いる。複数の第 2の利用側冷媒回路は、空気熱交換器を有しており、冷媒と空気との 熱交換を行うことが可能である。第 2の熱源側冷媒回路は、第 2の圧縮機構と熱源側 熱交換器とを有している。空気調和システムは、空気熱交換器を通過した空気を屋 内に供給することが可能である。
[0009] この空気調和システムでは、吸着熱交換器を有する複数の第 1の利用側冷媒回路 及び第 1の熱源側熱交換器を含むシステムに加えて、空気熱交換器を通過する空 気と熱交換することによって主として屋内の顕熱負荷を処理することが可能な複数の 第 2の利用側冷媒回路及び第 2の熱源側冷媒回路を含むシステムを備えて 、る。こ のため、吸着熱交換器を有する複数の第 1の利用側冷媒回路及び第 1の熱源側冷 媒回路のシステムを主として屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システムとし、 そして、空気熱交換器を有する複数の第 2の利用側冷媒回路及び第 2の熱源側冷 媒回路のシステムを顕熱負荷処理システムとする空気調和システムを構成することが できる。これにより、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を 2つの処理システムに分けて処 理することができる。
第 4の発明に力かる空気調和システムは、第 3の発明に力かる空気調和システムに おいて、吸着熱交換器の吸着動作又は再生動作によって、第 1の利用側冷媒回路 にお!/、て屋内の潜熱負荷の処理とともに処理される顕熱負荷の処理能力に相当す る発生顕熱処理能力値を演算し、発生顕熱処理能力値を考慮して第 2の圧縮機構 の運転容量を制御する。
[0010] この空気調和システムでは、吸着熱交換器の吸着動作又は再生動作によって、第 1の利用側冷媒回路において潜熱処理とともに処理される顕熱負荷の処理能力に相 当する発生顕熱処理能力値を演算し、この発生顕熱処理能力値を考慮して第 2圧縮 機構の運転容量を制御することによって、第 2の利用側冷媒回路における顕熱処理 能力が過多にならないようにすることができる。これにより、屋内の空気の目標温度に 対する収束性を向上させることができる。
第 5の発明に力かる空気調和システムは、第 4の発明に力かる空気調和システムに おいて、吸着熱交換器を通過した後に屋内に供給される空気の温度を検出する供 給空気温度検出機構を備えている。空気調和システムは、供給空気温度検出機構 によって検出される供給空気温度と屋内の空気温度とに基づいて、発生顕熱処理能 力値を演算する。
[0011] この空気調和システムでは、吸着熱交換器を通過した後に屋内に供給される空気 の温度を検出する供給空気温度検出機構を備えており、この供給空気温度検出機 構によって検出される供給空気温度と屋内の空気温度とに基づいて、潜熱系統顕熱 処理能力値を演算しているため、潜熱系統顕熱処理能力値を正確に演算することが できる。これにより、屋内の空気の目標温度に対する収束性をさらに向上させることが できる。
第 6の発明に力かる空気調和システムは、第 4又は第 5の発明に力かる空気調和シ ステムにおいて、システム起動時に、空気熱交換器において熱交換された空気を屋 内に供給し、屋外の空気を吸着熱交 を通過させな 、ようにする。 この空気調和システムでは、システム起動時において、空気熱交換器において熱 交換された空気を屋内に供給することにより主として顕熱処理を行い、かつ、屋外の 空気を吸着熱交^^を通過させな 、ようにして外気導入を行わな 、ようにして 、るた め、システム起動時に、潜熱負荷処理システムの空調能力が発揮されていない状態 において外気力もの熱負荷を導入するのを防ぐことができるようになり、屋内の空気 の目標温度に速く到達させることができる。これにより、吸着熱交 を有し主として 屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システムと、空気熱交換器を有し主として 屋内の顕熱負荷を処理する顕熱負荷処理システムとから構成される空気調和システ ムにおいて、システム起動時に速く冷房又は暖房を行うことができる。
[0012] 第 7の発明に力かる空気調和システムは、第 4又は第 5の発明に力かる空気調和シ ステムにおいて、システム起動時に、複数の吸着熱交換器の吸着動作及び再生動 作の切換を停止した状態において、屋外の空気を複数の吸着熱交換器の 1つを通 過させた後に屋外に排出するとともに、屋内の空気を複数の吸着熱交^^のうち屋 外の空気を通過させる吸着熱交^^と異なる吸着熱交 を通過させた後に再び 屋内に供給されるようにする。
この空気調和システムでは、システム起動時において、空気熱交換器において熱 交換された空気を屋内に供給することにより主として顕熱処理を行い、かつ、屋外の 空気を吸着熱交換器の吸着動作及び再生動作の切換を停止した状態において吸 着熱交 を通過させた後に屋外に排出することにより主として顕熱処理を行うよう にしているため、システム起動時に、屋内の顕熱処理を促進して、屋内の空気の目 標温度に速く到達させることができる。これにより、吸着熱交 を有し主として屋内 の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システムと、空気熱交換器を有し主として屋内 の顕熱負荷を処理する顕熱負荷処理システムとから構成される空気調和システムに おいて、システム起動時に速く冷房又は暖房を行うことができる。
[0013] 第 8の発明に力かる空気調和システムは、第 4又は第 5の発明に力かる空気調和シ ステムにおいて、システム起動時に、吸着熱交換器の吸着動作及び再生動作の切 換時間間隔を通常運転時よりも長くする。
この空気調和システムでは、システム起動時において、吸着熱交換器における切 換時間間隔を通常運転時よりも長くして主として顕熱処理を行うことによって、屋内の 空気の目標温度に速く到達させることができる。これにより、吸着熱交 を有し主と して屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システムと、空気熱交換器を有し主と して屋内の顕熱負荷を処理する顕熱負荷処理システムとから構成される空気調和シ ステムにおいて、システム起動時に速く冷房又は暖房を行うことができる。
第 9の発明にかかる空気調和システムは、第 6—第 8の発明のいずれかにかかる空 気調和システムにおいて、システム起動時の動作は、システム起動力 所定時間が 経過した後に解除される。
[0014] この空気調和システムでは、システム起動時の動作力 システム起動力 顕熱処理 を行うのに十分な時間が経過した後に、屋外の空気を吸着熱交換器を通過させて潜 熱処理を行ったり、吸着熱交換器の吸着動作及び再生動作の切換を開始したり、吸 着熱交^^の切換時間間隔を小さくすることで、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処 理する通常運転に速やかに移行することができる。
第 10の発明に力かる空気調和システムは、第 6—第 8の発明のいずれかにかかる 空気調和システムにおいて、システム起動時の動作は、屋内の空気の目標温度と屋 内の空気の温度との温度差が所定の温度差以下になった後に解除される。
この空気調和システムでは、システム起動時の動作力 屋内の空気の目標温度と 屋内の空気の温度との温度差が所定の温度差以下になって顕熱処理が十分に行わ れた後に、屋外の空気を吸着熱交換器を通過させて潜熱処理を行ったり、吸着熱交 換器の吸着動作及び再生動作の切換を開始したり、吸着熱交換器の切換時間間隔 を小さくすることで、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する通常運転に速やかに 移行することができる。
[0015] 第 11の発明に力かる空気調和システムは、第 6—第 10の発明のいずれかにかかる 空気調和システムにおいて、システム起動時の動作を開始する前に、屋内の空気の 目標温度と屋内の空気の温度との温度差が所定の温度差以下であるかどうかを判 定し、屋内の空気の目標温度と屋内の空気の温度との温度差が所定の温度差以下 である場合には、システム起動時の動作を行わな 、ようにする。
この空気調和システムでは、システム起動時において、第 6—第 8の発明のいずれ 力にかかる屋内の顕熱負荷を優先的に処理する動作を開始する前に、その必要が あるかどうかを、屋内空気の温度に基づいて判定している。これにより、システム起動 時において、不必要に屋内の顕熱負荷を優先的に処理する動作を行うことなぐ屋 内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する通常運転に速やかに移行することができる。
[0016] 第 12の発明に力かる空気調和システムは、第 3の発明に力かる空気調和システム において、空気熱交換器のガス側に接続され、空気熱交換器を冷媒の蒸発器として 機能させる際の空気熱交換器における冷媒の蒸発圧力を制御する圧力調節機構を 備えている。
第 13の発明にかかる空気調和システムは、第 12の発明にかかる空気調和システム において、屋内の空気の露点温度に基づいて、圧力調節機構によって、空気熱交 を蒸発器として機能させる際の冷媒の蒸発圧力を制御する。
この空気調和システムでは、屋内の空気の露点温度に基づいて、例えば、空気熱 交換器における冷媒の蒸発温度が屋内の空気の露点温度以下にならないように、圧 力調節機構を制御することによって、空気熱交^^の表面において空気中の水分が 結露しな!、ようにして、空気熱交^^におけるドレン水の発生を抑えることができる。 これにより、第 2の利用側冷媒回路を有するユニットにドレン配管が不要となり、第 2の 利用側冷媒回路を有するユニットの設置工事の省力化を図ることができる。
[0017] ここで、屋内の空気の露点温度は、例えば、空気熱交換器を有するユニット内に設 けられた露点センサを用いて、このユニット内に吸入される屋内の空気の露点温度を 実測したり、空気熱交換器を有するユニットに設けられた温度 ·湿度センサを用いて、 ユニット内に吸入される屋内の空気の温度及び湿度を実測してこれらの実測値から 露点温度を演算してもよい。また、空気熱交換器を有するユニットが露点センサや温 度-湿度センサを備えていない場合には、吸着熱交換器を有するユニットに設けられ た露点センサ、温度 ·湿度センサの実測値を使用してもょ 、。
第 14の発明にかかる空気調和システムは、第 13の発明にかかる空気調和システム において、空気熱交換器における冷媒の圧力を検出する圧力検出機構を備えてい る。空気調和システムは、屋内の空気の露点温度から目標蒸発圧力値を演算し、圧 力調節機構によって、圧力検出機構によって検出された冷媒の蒸発圧力が目標蒸 発圧力値以上となるように制御する。
[0018] この空気調和システムでは、圧力調節機構による空気熱交換器における冷媒の蒸 発圧力の制御値として、露点温度ではなく圧力検出機構によって実測される空気熱 交換器の冷媒の蒸発圧力を用いているため、露点温度を用いて冷媒の蒸発圧力を 制御する場合に比べて制御応答性を向上させることができる。
第 15の発明にかかる空気調和システムは、第 14の発明にかかる空気調和システム において、空気熱交換器における結露の有無を検出する結露検出機構を備えてい る。空気調和システムは、結露検出機構において結露が検出された場合に、目標蒸 発圧力値を変更する。
この空気調和システムでは、結露検出機構によって空気熱交^^における結露を 確実に検出するとともに、結露が検出された場合に、例えば、目標蒸発圧力値を高く する変更を行うことによって、空気熱交換器における冷媒の蒸発温度を高くして、空 気熱交換器における結露を確実に防ぐことができる。
[0019] 第 16の発明にかかる空気調和システムは、第 3、第 12—第 16の発明のいずれか にかかる空気調和システムにおいて、空気熱交換器における結露の有無を検出する 結露検出機構を備えている。空気調和システムは、結露検出機構において結露が検 出された場合に、第 2の圧縮機構を停止する。
この空気調和システムでは、結露検出機構によって空気熱交^^における結露を 確実に検出するとともに、結露が検出された場合に、第 2の圧縮機構を停止するよう にしているため、空気熱交^^における結露を確実に防ぐことができる。
第 17の発明にかかる空気調和システムは、第 3、第 12—第 16の発明のいずれか にかかる空気調和システムにおいて、空気熱交換器における結露の有無を検出する 結露検出機構を備えている。第 2の利用側冷媒回路は、空気熱交換器の液側に接 続された利用側膨張弁を備えている。空気調和システムは、結露検出機構において 結露が検出された場合に、利用側膨張弁を閉止する。
[0020] この空気調和システムでは、結露検出機構によって空気熱交換器における結露を 確実に検出するとともに、結露が検出された場合に、利用側膨張弁を閉止するように しているため、空気熱交^^における結露を確実に防ぐことができる。 第 18の発明にかかる空気調和システムは、第 1一第 3、第 12—第 17の発明のいず れかにかかる空気調和システムにおいて、吸着熱交^^の吸着動作と再生動作との 切換時間間隔を変更することが可能である。
この空気調和システムでは、吸着熱交換器の吸着動作及び再生動作の切換時間 間隔を変更することによって、吸着熱交換器において処理される潜熱処理能力に対 する顕熱処理能力の割合 (以下、顕熱処理能力比とする)を変化させることができる ため、必要顕熱処理能力が大きくなり第 2利用側冷媒回路における顕熱処理能力を 大きくする必要がある場合には、吸着熱交^^の吸着動作及び再生動作の切換時 間間隔を通常運転時よりも長くすることによって、第 1利用側冷媒回路における顕熱 処理能力比を大きくすることができるようになって 、る。
[0021] これにより、必要顕熱処理能力が大きくなる場合でも、第 2利用側冷媒回路におい て空気中の水分が結露しな 、ように運転して屋内の顕熱負荷のみを処理しつつ、顕 熱処理能力の変動に追従させることができる。
第 19の発明に力かる空気調和システムは、第 12—第 18の発明のいずれかにかか る空気調和システムにおいて、システム起動時に、第 2利用側冷媒回路による屋内の 顕熱負荷の処理よりも第 1利用側冷媒回路による屋内の潜熱負荷の処理を優先する この空気調和システムでは、システム起動時において、第 2利用側冷媒回路による 屋内の顕熱負荷の処理よりも第 1利用側冷媒回路による屋内の潜熱負荷の処理を 優先するようにして 、るため、潜熱負荷処理システムによる潜熱処理を行うことで屋 内の空気の湿度を十分に低下させた後に、顕熱負荷処理システムによって顕熱処理 を行うことができるようになる。これにより、吸着熱交 を有し主として屋内の潜熱負 荷を処理する潜熱負荷処理システムと、空気熱交換器を有し空気熱交換器にお ヽて 空気中の水分が結露しな 、ように運転して屋内の顕熱負荷のみを処理する顕熱負 荷処理システムとを組み合わせた空気調和システムにお 、て、屋内の空気の露点温 度が高い条件の下で、システム起動を行う場合であっても、空気熱交換器における 結露を防ぎつつ速やかに顕熱負荷の処理を行うことができる。
[0022] 第 20の発明に力かる空気調和システムは、第 19の発明に力かる空気調和システム において、システム起動時に、屋内空気の露点温度が目標露点温度値以下になるま での間、第 2利用側冷媒回路による屋内の顕熱負荷の処理を停止する。
この空気調和システムでは、システム起動時において、目標露点温度値以下にな るまでは顕熱負荷処理システムによる顕熱負荷の処理を停止して潜熱負荷処理シス テムによる潜熱処理のみを行うことにより、できるだけ速やかに顕熱負荷処理システ ムによる顕熱負荷の処理に移行することができる。
第 21の発明にかかる空気調和システムは、第 19の発明にかかる空気調和システム において、システム起動時に、屋内空気の絶対湿度が目標絶対湿度値以下になるま での間、第 2利用側冷媒回路による屋内の顕熱負荷の処理を停止する。
[0023] この空気調和システムでは、システム起動時において、目標絶対湿度以下になるま では顕熱負荷処理システムによる顕熱負荷の処理を停止して潜熱負荷処理システム による潜熱処理のみを行うことにより、できるだけ速やかに顕熱負荷処理システムによ る顕熱負荷の処理に移行することができる。
第 22の発明に力かる空気調和システムは、第 19一 21の発明のいずれかにかかる 空気調和システムにおいて、システム起動時に、屋外の空気を複数の吸着熱交換器 のうち再生動作を行っている吸着熱交 を通過させた後に屋外に排出するととも に、屋内の空気を複数の吸着熱交換器のうち吸着動作を行っている吸着熱交換器 を通過させた後に再び屋内に供給されるようにする。
この空気調和システムでは、システム起動時において、屋内の空気を循環しながら 除湿運転を行うことにより、できるだけ速やかに顕熱負荷処理システムによる顕熱負 荷の処理に移行することができる。
[0024] 第 23の発明に力かる空気調和システムは、第 19一第 22の発明のいずれかにかか る空気調和システムにおいて、システム起動時の動作を開始する前に、屋内空気の 目標露点温度と屋内空気の露点温度とが所定の露点温度差以下であるかどうかを 判定し、屋内空気の目標露点温度と屋内空気の露点温度とが所定の露点温度差以 下である場合には、システム起動時の動作を行わな 、ようにする。
この空気調和システムでは、システム起動時において、第 19一第 22の発明にかか る屋内の潜熱負荷を優先的に処理する動作を開始する前に、その必要があるかどう かを、屋内空気の露点温度に基づいて判定している。これにより、システム起動時に おいて、不必要に屋内の潜熱負荷を優先的に処理する動作を行うことなぐ屋内の 潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する通常運転に速やかに移行することができる。
[0025] 第 24の発明に力かる空気調和システムは、第 19一第 22の発明のいずれかにかか る空気調和システムにおいて、システム起動時の動作を開始する前に、屋内空気の 目標絶対湿度と屋内空気の絶対湿度とが所定の絶対湿度差以下であるかどうかを 判定し、屋内空気の目標絶対湿度と屋内空気の絶対湿度とが所定の絶対湿度差以 下である場合には、システム起動時の動作を行わな 、ようにする。
この空気調和システムでは、システム起動時において、第 19一第 22の発明にかか る屋内の潜熱負荷を優先的に処理する動作を開始する前に、その必要があるかどう かを、屋内空気の絶対湿度に基づいて判定している。これにより、システム起動時に おいて、不必要に屋内の潜熱負荷を優先的に処理する動作を行うことなぐ屋内の 潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する通常運転に速やかに移行することができる。 図面の簡単な説明
[0026] [図 1]本発明にかかる第 1実施形態の空気調和システムの概略の冷媒回路図である
[図 2]第 1実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの除湿運転時の動作 を示す概略の冷媒回路図である。
[図 3]第 1実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの除湿運転時の動作 を示す概略の冷媒回路図である。
[図 4]第 1実施形態の空気調和システムを運転した場合における制御フロー図である
[図 5]吸着熱交換器における潜熱処理能力及び顕熱処理能力を吸着動作及び再生 動作の切換時間間隔を横軸として表示したグラフである。
[図 6]第 1実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの加湿運転時の動作 を示す概略の冷媒回路図である。
[図 7]第 1実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの加湿運転時の動作 を示す概略の冷媒回路図である。 圆 8]第 1実施形態の空気調和システムにおける循環モードの除湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
圆 9]第 1実施形態の空気調和システムにおける循環モードの除湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
[図 10]第 1実施形態の空気調和システムにおける循環モードの加湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
[図 11]第 1実施形態の空気調和システムにおける循環モードの加湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
圆 12]第 1実施形態の空気調和システムにおける給気モードの除湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
圆 13]第 1実施形態の空気調和システムにおける給気モードの除湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
[図 14]第 1実施形態の空気調和システムにおける給気モードの加湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
[図 15]第 1実施形態の空気調和システムにおける給気モードの加湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
圆 16]第 1実施形態の空気調和システムにおける排気モードの除湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
圆 17]第 1実施形態の空気調和システムにおける排気モードの除湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
[図 18]第 1実施形態の空気調和システムにおける排気モードの加湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
[図 19]第 1実施形態の空気調和システムにおける排気モードの加湿運転時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
圆 20]第 1実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの除湿運転時の部分 負荷運転の動作を示す概略の冷媒回路図である。
圆 21]第 1実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの除湿運転時の部分 負荷運転の動作を示す概略の冷媒回路図である。 圆 22]第 1実施形態の変形例に力かる空気調和システムの概略の冷媒回路図である 圆 23]本発明にかかる第 2実施形態の空気調和システムの概略の冷媒回路図である
[図 24]第 2実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの除湿冷房運転時の 動作を示す概略の冷媒回路図である。
圆 25]第 2実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの除湿冷房運転時の 動作を示す概略の冷媒回路図である。
[図 26]第 2実施形態の空気調和システムにおける通常運転時の制御フロー図である
[図 27]第 2実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの加湿暖房運転時の 動作を示す概略の冷媒回路図である。
[図 28]第 2実施形態の空気調和システムにおける全換気モードの加湿暖房運転時の 動作を示す概略の冷媒回路図である。
[図 29]第 2実施形態の空気調和システムにおけるシステム起動時の動作を示す概略 の冷媒回路図である。
[図 30]第 2実施形態の空気調和システムにおけるシステム起動時の動作を示す概略 の冷媒回路図である。
圆 31]第 2実施形態の変形例に力かる空気調和システムの概略の冷媒回路図である 圆 32]本発明にかかる第 3実施形態の空気調和システムの概略の冷媒回路図である
[図 33]第 3実施形態の空気調和システムにおける全換気モードのドレンレス除湿冷 房運転時の動作を示す概略の冷媒回路図である。
[図 34]第 3実施形態の空気調和システムにおける全換気モードのドレンレス除湿冷 房運転時の動作を示す概略の冷媒回路図である。
[図 35]第 3実施形態の空気調和システムにおけるドレンレス除湿冷房運転時の制御 フロー図である。 [図 36]第 3実施形態の空気調和システムにおけるドレンレスシステム起動時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
[図 37]第 3実施形態の空気調和システムのドレンレスシステム起動時の屋内の空気 の状態を示す空気線図である。
[図 38]第 3実施形態の空気調和システムにおけるドレンレスシステム起動時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
[図 39]第 3実施形態の空気調和システムにおけるドレンレスシステム起動時の動作を 示す概略の冷媒回路図である。
圆 40]第 3実施形態の変形例 1にかかる空気調和システムの概略の冷媒回路図であ る。
圆 41]第 3実施形態の変形例 2にかかる空気調和システムの概略の冷媒回路図であ る。
圆 42]本発明にかかる第 4実施形態の空気調和システムの概略の冷媒回路図である
[図 43]第 4実施形態の空気調和システムにおける全換気モードのドレンレス除湿冷 房運転時の動作を示す概略の冷媒回路図である。
[図 44]第 4実施形態の空気調和システムにおける全換気モードのドレンレス除湿冷 房運転時の動作を示す概略の冷媒回路図である。
[図 45]第 4実施形態の空気調和システムにおけるドレンレス除湿冷房運転時の制御 フロー図である。
[図 46]第 4実施形態の空気調和システムにおけるドレンレス除湿冷房運転時の制御 フロー図である。
圆 47]第 4実施形態の変形例 1にかかる空気調和システムの概略の冷媒回路図であ る。
圆 48]第 4実施形態の変形例 2にかかる空気調和システムの概略の冷媒回路図であ る。
圆 49]第 4実施形態の変形例 3にかかる空気調和システムの概略の冷媒回路図であ る。 符号の説明
[0027] 1、 101、 201、 401、 601 空気調和システム、潜熱負荷処理システム
10a、 10b、 210a, 210b 利用側冷媒回路、潜熱系統利用側冷媒回路 (第 1の 利用側冷媒回路)
10c、 210c 熱源側冷媒回路、潜熱系統熱源側冷媒回路 (第 1の熱源側冷媒回 路)
22、 23、 32、 33、 222、 223、 232、 233 吸着熱交^^
61、 261 圧縮機構、潜熱系統圧縮機構 (第 1の圧縮機構)
62、 262 アキュムレータ、潜熱系統アキュムレータ (液溜容器)
7、 207 吐出ガス連絡配管、潜熱系統吐出ガス連絡配管
8、 208 吸入ガス連絡配管、潜熱系統吸入ガス連絡配管
66、 266 補助凝縮器、潜熱系統補助凝縮器
310a, 310b, 510a, 510b, 710a, 710b 顕熱系統禾 Ij用側冷媒回路(第 2の禾 Ij 用側冷媒回路)
310c, 510c, 710c 顕熱系統熱源側冷媒回路 (第 2の熱源側冷媒回路)
322、 332、 522、 532、 722、 732 空気熱交^^
361、 561、 761 顕熱系統圧縮機構 (第 2の圧縮機構)
363、 563、 763 顕熱系統熱源側熱交換器
521、 531、 721、 731 顕熱系統利用側膨張弁 (利用側膨張弁)
526、 536、 726、 736 結露センサ(結露検出機構)
742、 752 蒸発圧力調節弁 (圧力調節機構)
743、 753 蒸発圧力センサ (圧力検出機構)
P3 最低蒸発圧力値(目標蒸発圧力値)
発明を実施するための最良の形態
[0028] 以下、図面に基づいて、本発明に力かる空気調和システムの実施形態について説 明する。
[第 1実施形態]
(1)空気調和システムの構成 図 1は、本発明にかかる第 1実施形態の空気調和システム 1の概略の冷媒回路図 である。空気調和システム 1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、 ビル等の屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する空気調和システムである。空気 調和システム 1は、いわゆる、セパレート型のマルチ空気調和システムであり、主とし て、複数台(本実施形態では、 2台)の利用ユニット 2、 3と、熱源ユニット 6と、利用ュ ニット 2、 3と熱源ユニット 6とを接続する連絡配管 7、 8とを備えている。本実施形態に おいて、熱源ユニット 6は、利用ユニット 2、 3に共通の熱源として機能する。また、本 実施形態において、熱源ユニット 6は、 1台だけであるが、利用ユニット 2、 3の台数が 多 、場合等にぉ 、ては複数台を並列に接続して 、てもよ 、。
[0029] <利用ユニット >
利用ユニット 2、 3は、ビル等の屋内の天井に埋め込みや吊り下げ等により、壁掛け 等により、又は、天井裏の空間に設置されている。利用ユニット 2、 3は、連絡配管 7、 8を介して熱源ユニット 6に接続されており、熱源ユニット 6との間で冷媒回路 10を構 成している。利用ユニット 2、 3は、この冷媒回路 10内において冷媒を循環させて蒸 気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を 処理することが可能である。
次に、利用ユニット 2、 3の構成について説明する。尚、利用ユニット 2と利用ユニット 3とは同様の構成であるため、ここでは、利用ユニット 2の構成のみ説明し、利用ュ- ット 3の構成については、利用ユニット 2の各部を示す 20番台の符号の代わりに 30番 台の符号を付して、各部の説明を省略する。
[0030] 利用ユニット 2は、主として、冷媒回路 10の一部を構成しており、空気を除湿又は 加湿することが可能な利用側冷媒回路 10aを備えている。この利用側冷媒回路 10a は、主として、利用側四路切換弁 21と、第 1吸着熱交換器 22と、第 2吸着熱交換器 2 3と、利用側膨張弁 24とを備えている。
利用側四路切換弁 21は、利用側冷媒回路 10aに流入する冷媒の流路を切り換え るための弁であり、その第 1ポート 21aは吐出ガス連絡配管 7を介して熱源ユニット 6 の圧縮機構 61 (後述)の吐出側に接続されており、その第 2ポート 21bは吸入ガス連 絡配管 8を介して熱源ユニット 6の圧縮機構 61の吸入側に接続されており、その第 3 ポート 21cは第 1吸着熱交翻22のガス側端部に接続されており、第 4ポート 21dは 第 2吸着熱交換器 23のガス側端部に接続されている。そして、利用側四路切換弁 2 1は、第 1ポート 21aと第 3ポート 21cとを接続するとともに第 2ポート 21bと第 4ポート 2 Idとを接続 (第 1状態、図 1の利用側四路切換弁 21の実線を参照)したり、第 1ポート 21aと第 4ポート 21dとを接続するとともに第 2ポート 21bと第 3ポート 21cとを接続 (第 2状態、図 1の利用側四路切換弁 21の破線を参照)する切り換えを行うことが可能で ある。
[0031] 第 1吸着熱交 及び第 2吸着熱交 は、伝熱管と多数のフィンとにより 構成されたクロスフィン式のフィン 'アンド'チューブ型熱交^^である。具体的に、第 1吸着熱交換器 22及び第 2吸着熱交換器 23は、長方形板状に形成されたアルミ二 ゥム製の多数のフィンと、このフィンを貫通する銅製の伝熱管とを有している。尚、第 1 吸着熱交換器 22及び第 2吸着熱交換器 23は、クロスフィン式のフィン'アンド ·チュ ーブ型熱交換器に限らず、他の形式の熱交換器、例えば、コルゲートフィン式の熱 交翻等であってもよい。
第 1吸着熱交換器 22及び第 2吸着熱交換器 23は、そのフィンの表面に吸着剤が ディップ成形 (浸漬成形)により担持されている。尚、フィン及び伝熱管の表面に吸着 剤を担持させる方法としては、ディップ成形に限らず、吸着剤としての性能を損なわ ない限り、どのような方法でその表面に吸着剤を担持してもよい。この吸着剤としては 、ゼォライト、シリカゲル、活性炭、親水性又は吸水性を有する有機高分子ポリマー 系材料、カルボン酸基又はスルホン酸基を有するイオン交換榭脂系材料、感温性高 分子等の機能性高分子材料などを用いることが可能である。
[0032] 第 1吸着熱交換器 22及び第 2吸着熱交換器 23は、その外側に空気を通過させな 力 冷媒の蒸発器として機能させることで、その表面に担持された吸着剤に空気中 の水分が吸着させることができる。また、第 1吸着熱交 及び第 2吸着熱交 23は、その外側に空気を通過させながら冷媒の凝縮器として機能させることで、その 表面に担持された吸着剤に吸着された水分を脱離させることができる。
利用側膨張弁 24は、第 1吸着熱交換器 22の液側端部と第 2吸着熱交換器 23の液 側端部との間に接続された電動膨張弁であり、凝縮器として機能する第 1吸着熱交 及び第 2吸着熱交 23の一方力も蒸発器として機能する第 1吸着熱交換 器 22及び第 2吸着熱交換器 23の他方に送られる冷媒を減圧することができる。 また、利用ユニット 2は、詳細は図示しないが、屋外の空気(以下、屋外空気 OAと する)をユニット内に吸入するための外気吸入口と、ユニット内から屋外に空気を排出 するための排気口と、屋内の空気(以下、屋内空気 RAとする)をユニット内に吸入す るための内気吸入口と、ユニット内から屋内に吹き出される空気(以下、供給空気 SA とする)を供給するための給気口と、排気口に連通するようにユニット内に配置された 排気ファンと、給気口に連通するようにユニット内に配置された給気ファンと、空気流 路を切り換えるためのダンパー等力 なる切 構とを備えている。これにより、利用 ユニット 2は、屋外空気 OAを外気吸入ロカもユニット内に吸入して第 1又は第 2吸着 熱交^^ 22、 23を通過させた後に給気口力 屋内に供給空気 SAとして供給したり 、屋外空気 OAを外気吸入ロカ ユニット内に吸入して第 1又は第 2吸着熱交換器 2 2、 23を通過させた後に排気口力 屋外に排出空気 EAとして排出したり、屋内空気 RAを内気吸入ロカもユニット内に吸入して第 1又は第 2吸着熱交換器 22、 23を通 過させた後に給気ロカ 屋内に供給空気 SAとして供給したり、屋内空気 RAを内気 吸入ロカもユニット内に吸入して第 1又は第 2吸着熱交 22、 23を通過させた後 に排気口力も屋外に排出空気 EAとして排出することができるようになって 、る。 さらに、利用ユニット 2は、ユニット内に吸入される屋内空気 RAの温度及び相対湿 度を検出する RA吸入温度,湿度センサ 25と、ユニット内に吸入される屋外空気 OA の温度及び相対湿度を検出する OA吸入温度 ·湿度センサ 26と、ユニット内から屋 内に供給される供給空気 SAの温度を検出する SA供給温度センサ 27と、利用ュニ ット 2を構成する各部の動作を制御する利用側制御部 28とを備えている。そして、利 用側制御部 28は、利用ユニット 2の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータ やメモリを有しており、リモコン 11及び後述の熱源ユニット 6の熱源側制御部 65を通 じて、屋内の空気の目標温度及び目標湿度の入力信号等のやりとりを行ったり、熱 源ユニット 6との間で制御信号等のやりとりを行うこともできるようになつている。
<熱源ユニット >
熱源ユニット 6は、ビル等の屋上等に設置されており、連絡配管 7、 8を介して利用 ユニット 2、 3に接続されており、利用ユニット 2、 3との間で冷媒回路 10を構成してい る。
[0034] 次に、熱源ユニット 6の構成について説明する。熱源ユニット 6は、主として、冷媒回 路 10の一部を構成しており、熱源側冷媒回路 10cを備えている。この熱源側冷媒回 路 10cは、主として、圧縮機構 61と、圧縮機構 61の吸入側に接続されるアキュムレ ータ 62とを備えている。
圧縮機構 61は、本実施形態において、インバータ制御により運転容量を可変する ことが可能な容積式圧縮機である。本実施形態において、圧縮機構 61は、 1台の圧 縮機であるが、これに限定されず、利用ユニットの接続台数等に応じて、 2台以上の 圧縮機が並列に接続されたものであってもよい。
アキュムレータ 62は、利用側冷媒回路 10a、 10bの運転負荷の変動に伴う冷媒循 環量の増減により発生する余剰冷媒を溜める容器である。
[0035] また、熱源ユニット 6は、圧縮機構 61の吸入圧力を検出する吸入圧力センサ 63と、 圧縮機構 61の吐出圧力を検出する吐出圧力センサ 64と、熱源ユニット 6を構成する 各部の動作を制御する熱源側制御部 65とを備えている。そして、熱源側制御部 65 は、利用ユニット 2の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータやメモリを有し ており、上述の利用ユニット 2、 3の利用側制御部 28、 38及び熱源側制御部 65を通 じて、制御信号等のやりとりを行うことができるようになって 、る。
(2)空気調和システムの動作
次に、本実施形態の空気調和システム 1の動作について説明する。空気調和シス テム 1は、以下のような各種の除湿運転や加湿運転を行うことができる。
<全換気モード >
まず、全換気モードにおける除湿運転及び加湿運転について説明する。全換気モ ードにおいては、利用ユニット 2、 3の給気ファン及び排気ファンを運転すると、屋外 空気 OAが外気吸入口を通じてユニット内に吸入されて給気口を通じて供給空気 SA として屋内に供給され、屋内空気 RAが内気吸入口を通じてユニット内に吸入されて 排気口を通じて排出空気 EAとして屋外に排出される運転が行われる。
[0036] 全換気モードの除湿運転中の動作について、図 2、図 3及び図 4を用いて説明する 。ここで、図 2及び図 3は、空気調和システム 1における全換気モードの除湿運転時の 動作を示す概略の冷媒回路図である。図 4は、空気調和システム 1を運転した場合に おける制御フロー図である。
除湿運転中には、図 2及び図 3に示されるように、例えば、利用ユニット 2において は、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 が蒸発器となる第 1 動作と、第 2吸着熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる 第 2動作とが交互に繰り返される。利用ユニット 3においても同様に、第 1吸着熱交換 器 32が凝縮器となって第 2吸着熱交 33が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱 交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる第 2動作とが交互 に繰り返される。
[0037] 以下の説明では、 2つの利用ユニット 2、 3の動作をまとめて記載する。
第 1動作では、第 1吸着熱交換器 22、 32についての再生動作と、第 2吸着熱交換 器 23、 33についての吸着動作とが並行して行われる。第 1動作中は、図 2に示され るように、利用側四路切換弁 21、 31が第 1状態(図 2の利用側四路切換弁 21、 31の 実線を参照)に設定される。この状態で、圧縮機構 61から吐出された高圧のガス冷 媒は、吐出ガス連絡配管 7、利用側四路切換弁 21、 31を通じて第 1吸着熱交換器 2
2、 32に流入し、第 1吸着熱交 22、 32を通過する間に凝縮する。そして、凝縮さ れた冷媒は、利用側膨張弁 24、 34で減圧されて、その後、第 2吸着熱交換器 23、 3 3を通過する間に蒸発し、利用側四路切換弁 21、 31、吸入ガス連絡配管 8、アキュム レータ 62を通じて圧縮機構 61に再び吸入される(図 2の冷媒回路 10に付された矢 印を参照)。
[0038] 第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 22、 32では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤力 水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内空 気 RAに付与される。第 1吸着熱交換器 22、 32から脱離した水分は、屋内空気 RAに 同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 2吸着熱交 2
3、 33では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2吸着熱 交 23、 33で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 SAとして屋 内へ供給される(図 2の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参照
) o
第 2動作では、第 1吸着熱交換器 22、 32についての吸着動作と、第 2吸着熱交換 器 23、 33についての再生動作とが並行して行われる。第 2動作中は、図 3に示され るように、利用側四路切換弁 21、 31が第 2状態(図 3の利用側四路切換弁 21、 31の 破線を参照)に設定される。この状態で、圧縮機構 61から吐出された高圧のガス冷 媒は、吐出ガス連絡配管 7、利用側四路切換弁 21、 31を通じて第 2吸着熱交換器 2 3、 33に流入し、第 2吸着熱交 23、 33を通過する間に凝縮する。そして、凝縮さ れた冷媒は、利用側膨張弁 24、 34で減圧されて、その後、第 1吸着熱交換器 22、 3 2を通過する間に蒸発し、利用側四路切換弁 21、 31、吸入ガス連絡配管 8、アキュム レータ 62を通じて圧縮機構 61に再び吸入される(図 3の冷媒回路 10に付された矢 印を参照)。
第 2動作中において、第 2吸着熱交翻23、 33では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤力 水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内空 気 RAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋内空気 RAに 同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 1吸着熱交 2 2、 32では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸着熱 交 22、 32で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 SAとして屋 内へ供給される(図 3の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参照
) o
ここで、空気調和システム 1にお 、て行われて 、るシステム制御にっ 、て説明する まず、リモコン 11、 12によって屋内の空気の目標温度及び目標相対湿度が設定さ れると、利用ユニット 2、 3の利用側制御部 28、 38には、これらの目標温度値及び目 標相対湿度値とともに、 RA吸入温度'湿度センサ 25、 35によって検出されたュ-ッ ト内に吸入される屋内の空気の温度値及び相対湿度値と、 OA吸入温度'湿度セン サ 26、 36によって検出されたユニット内に吸入される屋外の空気の温度値及び相対 湿度値とが入力される。
[0040] すると、ステップ S1において、利用側制御部 28、 38は、屋内の空気の目標温度値 及び目標相対湿度値からェンタルビの目標値又は絶対湿度の目標値を演算し、そ して、 RA吸入温度'湿度センサ 25、 35によって検出された温度値及び相対湿度値 力 屋内力 ユニット内に吸入される空気のェンタルビの現在値又は絶対湿度の現 在値を演算し、両値の差 (以下、必要潜熱能力値 A hとする)を演算する。ここで、必 要潜熱能力値 A hは、上述のように屋内の空気のェンタルビの目標値又は絶対湿度 の目標値と現在の屋内の空気のェンタルピ値又は絶対湿度値との差であるため、空 気調和システム 1にお 、て処理しなければならな 、潜熱負荷に相当するものである。 そして、この必要潜熱能力値 A hの値を、利用ユニット 2、 3の処理能力を上げる必要 があるかどうかを熱源側制御部 65に知らせるための能力 UP信号 K1に変換する。例 えば、 A hの絶対値が所定値よりも小さい場合 (すなわち、屋内の空気の湿度値が目 標湿度値に近い値であり、処理能力を増減する必要がない場合)には能力 UP信号 K1を「0」とし、 A hの絶対値が所定値よりも処理能力を上げなければならない方向に 大きい場合 (すなわち、除湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標湿度値より も高ぐ処理能力を上げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「A」とし、 A hの 絶対値が所定値よりも処理能力を下げなければならな 、方向に大き 、場合 (すなわ ち、除湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標湿度値よりも低ぐ処理能力を 下げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「B」とする。
[0041] 次に、ステップ S2において、熱源側制御部 65は、利用側制御部 28、 38から伝送さ れた利用ユニット 2、 3の能力 UP信号 K1を用いて、目標凝縮温度値 TcSl及び目標 蒸発温度値 TeSlを演算する。例えば、目標凝縮温度値 TcSlは、現在の目標凝縮 温度値に利用ユニット 2、 3の能力 UP信号 K1を加算することによって演算される。ま た、目標蒸発温度値 TeSlは、現在の目標蒸発温度値に利用ユニット 2、 3の能力 U P信号 K1を減算することによって演算される。これにより、能力 UP信号 K1の値が「A 」の場合には、目標凝縮温度値 TcSlは高くなり、目標蒸発温度値 TeSlは低くなる。 次に、ステップ S3において、空気調和システム 1全体の凝縮温度及び蒸発温度の 実測値に相当する値であるシステム凝縮温度値 Tc 1及びシステム蒸発温度値 Te 1を 演算する。例えば、システム凝縮温度値 Tcl及びシステム蒸発温度値 Telは、吸入 圧力センサ 63によって検出された圧縮機構 61の吸入圧力値及び吐出圧力センサ 6 4によって検出された圧縮機構 61の吐出圧力値を、これらの圧力値における冷媒の 飽和温度に換算することによって演算される。そして、システム凝縮温度値 Tclに対 する目標凝縮温度値 TcS 1の温度差 Δ Tc 1及びシステム蒸発温度値 Te 1に対する 目標蒸発温度値 TeSlの温度差 ATelを演算し、これらの温度差を除算すること〖こ よって圧縮機構 61の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
このようにして決定された圧縮機構 61の運転容量を用いて、圧縮機構 61の運転容 量を制御することで、屋内の空気の目標温度及び目標相対湿度に近づけるシステム 制御を行っている。例えば、温度差 ATclから温度差 ATelを差し引いた値が正値 の場合には圧縮機構 61の運転容量を増加させ、逆に、温度差 ATclから温度差 Δ Te 1を差し引 ヽた値が負値の場合には圧縮機構 61の運転容量を減少させるように 制御する。
ここで、第 1吸着熱交換器 22、 32及び第 2吸着熱交換器 23、 33は、これらの吸着 動作及び再生動作によって、空気中の水分を吸着したりや吸着された水分を空気中 に脱離させる処理 (以下、潜熱処理とする)だけでなぐ通過する空気を冷却や加熱 して温度を変化させる処理 (以下、顕熱処理とする)も行っている。吸着熱交換器に お 、て得られる潜熱処理能力及び顕熱処理能力を第 1動作及び第 2動作、すなわち 、吸着動作及び再生動作の切換時間間隔を横軸として表示したグラフを図 5に示す 。これによると、切換時間間隔を短くした場合 (図 5の時間 C、潜熱優先モードとする) には潜熱処理、すなわち、空気中の水分を吸着したりや脱離させる処理が優先して 行われるが、切換時間間隔を長くした場合 (図 5の時間 D、顕熱優先モードとする)に は顕熱処理、すなわち、空気を冷却や加熱して温度を変化させる処理が優先して行 われることがわかる。例えば、蒸発器として機能する第 1吸着熱交 22、 32及び 第 2吸着熱交 23、 33に空気を接触させると、最初は主として表面に設けられた 吸着剤によって水分を吸着するため、この際に発生する吸着熱を処理することになる が、吸着剤の水分吸着容量近くまで水分を吸着してしまうと、その後は、主として空 気を冷却することになるからである。また、凝縮器として機能する第 1吸着熱交 2 2、 32及び第 2吸着熱交換器 23、 33に空気を接触させると、最初は、主として表面 に設けられた吸着剤の加熱処理により吸着剤に吸着された水分が空気中に脱離さ れることになるが、吸着剤に吸着された水分がほぼ脱離されてしまうと、その後は、主 として空気を加熱することになるからである。そして、この切換時間間隔を利用側制御 部 28、 38からの指令により変更することによって、潜熱処理能力に対する顕熱処理 能力の割合 (以下、顕熱処理能力比とする)を変更することができるようになって!/、る 。尚、後述のように、空気調和システム 1は、通常運転時においては、主として潜熱処 理を行うため、切換時間間隔を時間 C、すなわち、潜熱優先モードに設定されている
[0043] このように、この空気調和システム 1では、全換気モードの除湿運転において、屋外 の空気を除湿するとともに、切換時間間隔に応じて得られる顕熱処理能力によって 冷却を行って屋内に供給する冷房運転を行うことができる。
全換気モードの加湿運転中の動作について、図 6及び図 7を用いて説明する。ここ で、図 6及び図 7は、空気調和システム 1における全換気モードの加湿運転時の動作 を示す概略の冷媒回路図である。尚、空気調和システム 1において行われているシ ステム制御については、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明を 省略する。
加湿運転中には、図 6及び図 7に示されるように、例えば、利用ユニット 2において は、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 が蒸発器となる第 1 動作と、第 2吸着熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる 第 2動作とが交互に繰り返される。利用ユニット 3においても同様に、第 1吸着熱交換 器 32が凝縮器となって第 2吸着熱交 33が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱 交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる第 2動作とが交互 に繰り返される。以下、第 1動作及び第 2動作中における冷媒回路 10内の冷媒の流 れについては、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明を省略し、 第 1動作及び第 2動作中における空気の流れについてのみ説明する。
[0044] 第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 22、 32では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口から吸入された屋外空 気 OAに付与される。第 1吸着熱交換器 22、 32から脱離した水分は、屋外空気 OA に同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 2吸着熱交 23、 33では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2吸着熱 交 23、 33で除湿された屋内空気 RAは、排気口を通って排出空気 EAとして屋 外へ排出される(図 6の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参照
) o
第 2動作中において、第 2吸着熱交翻23、 33では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口から吸入された屋外空 気 OAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋外空気 OA に同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 1吸着熱交 22、 32では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸着熱 交 22、 32で除湿された屋内空気 RAは、排気口を通って排出空気 EAとして屋 外へ排出される(図 7の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参照
) o
[0045] ここで、第 1吸着熱交換器 22、 32及び第 2吸着熱交換器 23、 33は、上述の全換気 モードの除湿運転と同様に、潜熱処理だけでなぐ顕熱処理も行っている。
このように、この空気調和システム 1では、全換気モードの加湿運転において、屋外 の空気を加湿するとともに、切換時間間隔に応じて得られる顕熱処理能力によって 加熱を行って屋内に供給する加湿運転を行うことができる。
<循環モード >
次に、循環モードにおける除湿運転及び加湿運転について説明する。循環モード においては、利用ユニット 2、 3の給気ファン及び排気ファンを運転すると、屋内空気 RAが内気吸入口を通じてユニット内に吸入されて給気口を通じて供給空気 SAとし て屋内に供給され、屋外空気 OAが外気吸入口を通じてユニット内に吸入されて排 気口を通じて排出空気 EAとして屋外に排出される運転が行われる。
[0046] 循環モードの除湿運転中の動作について、図 8及び図 9を用いて説明する。ここで 、図 8及び図 9は、空気調和システム 1における循環モードの除湿運転時の動作を示 す概略の冷媒回路図である。尚、空気調和システム 1において行われているシステム 制御については、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明を省略す る。
除湿運転中には、図 8及び図 9に示されるように、例えば、利用ユニット 2において は、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 が蒸発器となる第 1 動作と、第 2吸着熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる 第 2動作とが交互に繰り返される。利用ユニット 3においても同様に、第 1吸着熱交換 器 32が凝縮器となって第 2吸着熱交 33が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱 交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる第 2動作とが交互 に繰り返される。以下、第 1動作及び第 2動作中における冷媒回路 10内の冷媒の流 れについては、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明を省略し、 第 1動作及び第 2動作中における空気の流れについてのみ説明する。
第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 22、 32では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口から吸入された屋外空 気 OAに付与される。第 1吸着熱交換器 22、 32から脱離した水分は、屋外空気 OA に同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 2吸着熱交 23、 33では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2吸着熱 交 23、 33で除湿された屋内空気 RAは、給気口を通って供給空気 SAとして屋 内へ供給される(図 8の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参照
) o
第 2動作中において、第 2吸着熱交翻23、 33では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口から吸入された屋外空 気 OAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋外空気 OA に同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 1吸着熱交 22、 32では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内の空気が除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸着熱 交 22、 32で除湿された屋内空気 RAは、給気口を通って供給空気 SAとして屋 内へ供給される(図 9の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参照
) o
[0048] ここで、第 1吸着熱交換器 22、 32及び第 2吸着熱交換器 23、 33は、潜熱処理だけ でなぐ顕熱処理も行っている。
このように、この空気調和システム 1では、循環モードの除湿運転において、屋内の 空気を除湿するとともに、切換時間間隔に応じて得られる顕熱処理能力によって冷 却を行って屋内に供給する除湿運転を行うことができる。
循環モードの加湿運転中の動作について、図 10及び図 11を用いて説明する。ここ で、図 10及び図 11は、空気調和システム 1における循環モードの除湿運転時の動 作を示す概略の冷媒回路図である。尚、空気調和システム 1において行われている システム制御については、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明 を省略する。
加湿運転中には、図 10及び図 11に示されるように、例えば、利用ユニット 2におい ては、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器とな る第 2動作とが交互に繰り返される。利用ユニット 3においても同様に、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 33が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着 熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる第 2動作とが交 互に繰り返される。以下、第 1動作及び第 2動作中における冷媒回路 10内の冷媒の 流れについては、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明を省略し 、第 1動作及び第 2動作中における空気の流れについてのみ説明する。
[0049] 第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 22、 32では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤力 水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内空 気 RAに付与される。第 1吸着熱交換器 22、 32から脱離した水分は、屋内空気 RAに 同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 2吸着熱交 2 3、 33では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2吸着熱 交 23、 33で除湿された屋外空気 OAは、排気口を通って排出空気 EAとして屋 外へ排出される(図 10の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参 照)。
第 2動作中において、第 2吸着熱交翻23、 33では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤力 水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内空 気 RAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋内空気 RAに 同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 1吸着熱交 2 2、 32では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸着熱 交 22、 32で除湿された屋外空気 OAは、排気口を通って排出空気 EAとして屋 外へ排出される(図 11の吸着熱交^^ 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参 照)。
[0050] ここで、第 1吸着熱交換器 22、 32及び第 2吸着熱交換器 23、 33は、上述の全換気 モードの除湿運転と同様に、潜熱処理だけでなぐ顕熱処理も行っている。
このように、この空気調和システム 1では、循環モードの加湿運転において、屋内の 空気を加湿するとともに、切換時間間隔に応じて得られる顕熱処理能力によってカロ 熱を行って屋内に供給する加湿暖房運転を行うことができる。
<給気モード >
次に、給気モードにおける除湿運転及び加湿運転について説明する。給気モード においては、利用ユニット 2、 3の給気ファン及び排気ファンを運転すると、屋外空気 OAが外気吸入口を通じてユニット内に吸入されて給気口を通じて供給空気 SAとし て屋内に供給され、屋外空気 OAが外気吸入口を通じてユニット内に吸入されて排 気口を通じて排出空気 EAとして屋外に排出される運転が行われる。
[0051] 給気モードの除湿運転中の動作について、図 12及び図 13を用いて説明する。ここ で、図 12及び図 13は、空気調和システム 1における給気モードの除湿運転時の動 作を示す概略の冷媒回路図である。尚、空気調和システム 1において行われている システム制御については、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明 を省略する。 除湿運転中には、図 12及び図 13に示されるように、例えば、利用ユニット 2におい ては、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器とな る第 2動作とが交互に繰り返される。利用ユニット 3においても同様に、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 33が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着 熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる第 2動作とが交 互に繰り返される。以下、第 1動作及び第 2動作中における冷媒回路 10内の冷媒の 流れについては、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明を省略し 、第 1動作及び第 2動作中における空気の流れについてのみ説明する。
[0052] 第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 22、 32では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口から吸入された屋外空 気 OAに付与される。第 1吸着熱交換器 22、 32から脱離した水分は、屋外空気 OA に同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 2吸着熱交 23、 33では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが除湿さ れ、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2吸着 熱交換器 23、 33で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 SAとして 屋内へ供給される(図 12の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を 参照)。
第 2動作中において、第 2吸着熱交翻23、 33では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口から吸入された屋外空 気 OAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋外空気 OA に同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外に排出される。第 1吸着熱交 22、 32では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが除湿さ れ、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸着 熱交換器 22、 32で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 SAとして 屋内へ供給される(図 13の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を 参照)。
[0053] ここで、第 1吸着熱交換器 22、 32及び第 2吸着熱交換器 23、 33は、潜熱処理だけ でなぐ顕熱処理も行っている。
このように、この空気調和システム 1では、給気モードの除湿運転において、屋外の 空気を除湿するとともに、切換時間間隔に応じて得られる顕熱処理能力によって冷 却を行って屋内に供給する除湿運転を行うことができる。
給気モードの加湿運転中の動作について、図 14及び図 15を用いて説明する。ここ で、図 14及び図 15は、空気調和システム 1における給気モードの加湿運転時の動 作を示す概略の冷媒回路図である。尚、空気調和システム 1において行われている システム制御については、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明 を省略する。
加湿運転中には、図 14及び図 15に示されるように、例えば、利用ユニット 2におい ては、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器とな る第 2動作とが交互に繰り返される。利用ユニット 3においても同様に、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 33が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着 熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる第 2動作とが交 互に繰り返される。以下、第 1動作及び第 2動作中における冷媒回路 10内の冷媒の 流れについては、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明を省略し 、第 1動作及び第 2動作中における空気の流れについてのみ説明する。
第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 22、 32では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口から吸入された屋外空 気 OAに付与される。第 1吸着熱交換器 22、 32から脱離した水分は、屋外空気 OA に同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 2吸着熱交 23、 33では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外の空気が除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2吸着熱 交 23、 33で除湿された屋外空気 OAは、排気口を通って排出空気 EAとして屋 外へ排出される(図 14の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参 照)。
第 2動作中において、第 2吸着熱交翻23、 33では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口から吸入された屋外空 気 OAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋外空気 OA に同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 1吸着熱交 22、 32では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが除湿さ れ、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸着 熱交 22、 32で除湿された屋外空気 OAは、排気口を通って排出空気 EAとして 屋外へ排出される(図 15の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を 参照)。
[0055] ここで、第 1吸着熱交換器 22、 32及び第 2吸着熱交換器 23、 33は、潜熱処理だけ でなぐ顕熱処理も行っている。
このように、この空気調和システム 1では、給気モードの加湿運転において、屋外の 空気を加湿するとともに、切換時間間隔に応じて得られる顕熱処理能力によってカロ 熱を行って屋内に供給する加湿運転を行うことができる。
<排気モード >
次に、排気モードにおける除湿運転及び加湿運転について説明する。排気モード においては、利用ユニット 2、 3の給気ファン及び排気ファンを運転すると、屋内空気 RAが内気吸入口を通じてユニット内に吸入されて給気口を通じて供給空気 SAとし て屋内に供給され、屋内空気 RAが内気吸入口を通じてユニット内に吸入されて排 気口を通じて排出空気 EAとして屋外に排出される運転が行われる。
[0056] 排気モードの除湿運転中の動作について、図 16及び図 17を用いて説明する。ここ で、図 16及び図 17は、空気調和システム 1における排気モードの除湿運転時の動 作を示す概略の冷媒回路図である。尚、空気調和システム 1において行われている システム制御については、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明 を省略する。
除湿運転中には、図 16及び図 17に示されるように、例えば、利用ユニット 2におい ては、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器とな る第 2動作とが交互に繰り返される。利用ユニット 3においても同様に、第 1吸着熱交 32が凝縮器となって第 2吸着熱交 33が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着 熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる第 2動作とが交 互に繰り返される。以下、第 1動作及び第 2動作中における冷媒回路 10内の冷媒の 流れについては、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明を省略し 、第 1動作及び第 2動作中における空気の流れについてのみ説明する。
[0057] 第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 22、 32では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤力 水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内空 気 RAに付与される。第 1吸着熱交換器 22、 32から脱離した水分は、屋内空気 RAに 同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 2吸着熱交 2 3、 33では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2吸着熱 交 23、 33で除湿された屋内空気 RAは、給気口を通って供給空気 SAとして屋 内へ供給される(図 16の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参 照)。
第 2動作中において、第 2吸着熱交翻23、 33では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤力 水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内空 気 RAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋内空気 RAに 同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外に排気される。第 1吸着熱交 2 2、 32では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸着熱 交 22、 32で除湿された屋内空気 RAは、給気口を通って供給空気 SAとして屋 内へ供給される(図 17の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参 照)。
[0058] ここで、第 1吸着熱交換器 22、 32及び第 2吸着熱交換器 23、 33は、潜熱処理だけ でなぐ顕熱処理も行っている。
このように、この空気調和システム 1では、排気モードの除湿運転において、屋内の 空気を除湿するとともに、切換時間間隔に応じて得られる顕熱処理能力によって冷 却を行って屋内に供給する除湿運転を行うことができる。 排気モードの加湿運転中の動作について、図 18及び図 19を用いて説明する。ここ で、図 18及び図 19は、空気調和システム 1における排気モードの加湿運転時の動 作を示す概略の冷媒回路図である。空気調和システム 1における排気モードの加湿 運転時の動作を示す概略の冷媒回路図である。尚、空気調和システム 1において行 われているシステム制御については、上述の全換気モードの除湿運転と同様である ため、説明を省略する。
[0059] 加湿運転中には、図 18及び図 19に示されるように、例えば、利用ユニット 2におい ては、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器とな る第 2動作とが交互に繰り返される。利用ユニット 3においても同様に、第 1吸着熱交 が凝縮器となって第 2吸着熱交 33が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着 熱交 が凝縮器となって第 1吸着熱交 が蒸発器となる第 2動作とが交 互に繰り返される。以下、第 1動作及び第 2動作中における冷媒回路 10内の冷媒の 流れについては、上述の全換気モードの除湿運転と同様であるため、説明を省略し 、第 1動作及び第 2動作中における空気の流れについてのみ説明する。
第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 22、 32では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤力 水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内空 気 RAに付与される。第 1吸着熱交換器 22、 32から脱離した水分は、屋内空気 RAに 同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 2吸着熱交 2 3、 33では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2吸着熱 交 23、 33で除湿された屋内空気 RAは、排気口を通って排出空気 EAとして屋 外へ排出される(図 18の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参 照)。
[0060] 第 2動作中において、第 2吸着熱交翻23、 33では、冷媒の凝縮により加熱され た吸着剤力 水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内空 気 RAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋内空気 SAに 同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 1吸着熱交 2 2、 32では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが除湿され 、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸着熱 交 22、 32で除湿された屋内空気 RAは、排気口を通って排出空気 EAとして屋 外へ排出される(図 19の吸着熱交 22、 23、 32、 33の両側に付された矢印を参 照)。
ここで、第 1吸着熱交換器 22、 32及び第 2吸着熱交換器 23、 33は、潜熱処理だけ でなぐ顕熱処理も行っている。
[0061] このように、この空気調和システム 1では、排気モードの加湿運転において、屋内の 空気を加湿するとともに、切換時間間隔に応じて得られる顕熱処理能力によってカロ 熱を行って屋内に供給する加湿運転を行うことができる。
<部分負荷運転 >
次に、空気調和システム 1を部分負荷運転する場合の動作について説明する。例と して、図 20及び図 21に示されるように、全換気モードにおける除湿運転状態におい て、利用ユニット 3の運転を停止し、利用ユニット 2のみが運転している場合について 説明する。ここで、図 20及び図 21は、空気調和システム 1における全換気モードの 除湿運転時の部分負荷運転の動作を示す概略の冷媒回路図である。
まず、利用ユニット 3の利用側膨張弁 34を閉止し、かつ、給気ファンや排気ファンを 停止することによって利用ユニット 3の運転を停止させる。すると、空気調和システム 1 においては、利用ユニット 3の吸着熱交換器 32、 33の伝熱面積分だけ空気調和シス テム 1全体としての吸着熱交^^の伝熱面積が減少することになる。そうすると、吸着 熱交 22、 23のうち蒸発器として機能する吸着熱交^^においては、冷媒の蒸 発温度と空気との温度差が増加し、吸着熱交換器 22、 23のうち凝縮器として機能す る吸着熱交^^においては、冷媒の凝縮温度と空気との温度差が増加することにな る。
[0062] そうすると、熱源ユニット 6の熱源側制御部 65は、図 4のステップ S2において演算さ れる目標凝縮温度値 TcSlに対してシステム凝縮温度値 Telが高くなり、目標蒸発 温度値 TeSlに対してシステム蒸発温度値 Telが低くなるため、結果的に、圧縮機 構 61の運転容量を減少させるように制御することになる。 すると、冷媒回路 10内を循環する冷媒量が減少して、冷媒回路 10内に余剰冷媒 が発生する。この余剰冷媒は、吸着熱交翻22、 23、 32、 33内に溜まり込むことな ぐアキュムレータ 62に溜まることになる。これにより、圧縮機構 61の吸入圧力の低下 や吐出圧力の上昇、又は、吸着熱交換器 22、 23、 32、 33内への冷媒の溜まり込み 等が抑えられて、部分負荷運転が安定的に行われる。
(3)空気調和システムの特徴
本実施形態の空気調和システム 1には、以下のような特徴がある。
[0063] (A)
本実施形態の空気調和システム 1では、吸着熱交換器 22、 23、 32、 33の吸着動 作及び再生動作を交互に行うことで吸着熱交^^ 22、 23、 32、 33を通過する空気 を除湿又は加湿することによって主として屋内の潜熱負荷を処理することが可能な複 数の利用側冷媒回路 10a、 10bを備えた利用ユニット 2、 3が、吐出ガス連絡配管 7及 び吸入ガス連絡配管 8を介して、圧縮機構 61を有する熱源側冷媒回路 10cを備えた 熱源ユニット 6に接続されることによって、いわゆる、マルチ空気調和システムを構成 している。つまり、利用側冷媒回路との間で蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うた めの熱源を複数の利用側冷媒回路に共通の 1つの熱源にまとめるようにしている。こ れにより、吸着熱交換器を用いた空気調和装置を複数台設置する際に生じるコスト アップやメンテナンス箇所の増加を抑えることができる。
[0064] (B)
しかも、熱源側冷媒回路 10cは、圧縮機構 61の吸入側に接続された液溜容器とし てのアキュムレータ 62を有しており、空気調和システム 1の運転負荷の変動に伴い、 冷媒循環量が減少した場合に増加する余剰冷媒を溜めておくことができる。これによ り、冷媒循環量の減少に伴って発生する余剰冷媒を溜めるためのレシーバを、利用 側冷媒回路 10a、 10bの数、すなわち、吸着熱交換器 22、 23、 32、 33の数に対応し て接続する必要がなくなり、これによるコストアップや吸着熱交換器 22、 23、 32、 33 を内蔵する利用ユニット 2、 3のサイズが大きくなるのを抑えることができる。
(4)変形例
上述の実施形態の熱源ユニット 6の熱源側冷媒回路 10cにおいて、図 22に示され るように、圧縮機構 61の吐出側に補助凝縮器 66を接続して、圧縮機構 61から吐出 されて利用ユニット 2、 3に送られる高圧のガス冷媒の一部を凝縮させることができる ようにしてもよい。
[0065] 本変形例において、補助凝縮器 66は、圧縮機構 61の吐出管 68の一部をバイパス するように接続されており、圧縮機構 61から吐出されて利用ユニット 2、 3に送られる 高圧のガス冷媒の一部をバイパスして凝縮させた後に、再び吐出管 68を流れる高圧 のガス冷媒に合流させることで、高圧のガス冷媒の圧力を低下させることができるよう になっている。しカゝも、補助凝縮器 66の入口側には、電磁弁 67が接続されているた め、急激な運転負荷の減少が生じた場合等のように、圧縮機構 61の吐出圧力が過 度に上昇する場合にのみ使用できるようにもなつて 、る。
本変形例では、圧縮機構 61の吐出側を流れる冷媒の一部を補助凝縮器 66によつ て凝縮させることによって、圧縮機構 61の吐出側の冷媒の圧力を低下させることがで きる。これにより、空気調和システム 1の運転負荷の変動に伴って冷媒循環量が減少 することにより圧縮機構 61の吐出側の冷媒の圧力が一時的に増加する等の圧力変 動が生じる場合であっても、吸着熱交換器 22、 23、 32、 33を用いたマルチ空気調 和システムを安定的に運転することができる。
[第 2実施形態]
(1)空気調和システムの構成
図 23は、本発明にかかる第 2実施形態の空気調和システム 101の概略の冷媒回 路図である。空気調和システム 101は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことに よって、ビル等の屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する空気調和システムである 。空気調和システム 101は、いわゆる、セパレート型のマルチ空気調和システムであ り、主として屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システム 201と、主として屋内 の顕熱負荷を処理する顕熱負荷処理システム 301とを備えている。
[0066] 潜熱負荷処理システム 201は、第 1実施形態の空気調和システム 1と同様の構成で あるため、第 1実施形態の利用ュ-ット 2の各部を示す符号をすベて 200番台の符号 に変え、さらに、各部の名称として「潜熱系統」の文言を付するのみとし (例えば、利 用ユニット 2は、潜熱系統利用ユニット 202とする)、ここでは、各部の説明を省略する 顕熱負荷処理システム 301は、主として、複数台 (本実施形態では、 2台)の顕熱系 統利用ユニット 302、 303と、顕熱系統熱源ユニット 306と、顕熱系統利用ユニット 30 2、 303と顕熱系統熱源ユニット 306とを接続する顕熱系統連絡配管 307、 308とを 備えている。本実施形態において、顕熱系統熱源ユニット 306は、顕熱系統利用ュ ニット 302、 303に共通の熱源として機能する。また、本実施形態において、顕熱系 統熱源ユニット 306は、 1台だけであるが、顕熱系統利用ユニット 302、 303の台数が 多 、場合等にぉ 、ては複数台を並列に接続して 、てもよ 、。
[0067] <顕熱系統利用ユニット >
顕熱系統利用ユニット 302、 303は、ビル等の屋内の天井に埋め込みや吊り下げ 等により、壁掛け等により、又は、天井裏の空間に設置されている。顕熱系統利用ュ ニット 302、 303は、顕熱系統連絡配管 307、 308を介して顕熱系統熱源ユニット 30 6に接続されており、顕熱系統熱源ユニット 306との間で顕熱系統冷媒回路 310を構 成している。顕熱系統利用ユニット 302、 303は、この顕熱系統冷媒回路 310内にお いて冷媒を循環させて蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、主として 屋内の顕熱負荷を処理することが可能である。そして、顕熱系統利用ユニット 302は 潜熱系統利用ユニット 202と同じ空調空間に設置されており、顕熱系統利用ユニット 303は潜熱系統利用ユニット 203と同じ空調空間に設置されている。すなわち、潜熱 系統利用ユニット 202と顕熱系統利用ユニット 302とがペアになって、ある空調空間 の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理しており、潜熱系統利用ユニット 203と顕熱系統利 用ユニット 303とがペアになって、別の空調空間の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理し ている。
[0068] 次に、顕熱系統利用ユニット 302、 303の構成について説明する。尚、顕熱系統利 用ユニット 302と顕熱系統利用ユニット 303とは同様の構成であるため、ここでは、顕 熱系統利用ユニット 302の構成のみ説明し、顕熱系統利用ユニット 303の構成につ いては、顕熱系統利用ユニット 302の各部を示す 320番台の符号の代わりに 330番 台の符号を付して、各部の説明を省略する。
顕熱系統利用ユニット 302は、主として、顕熱系統冷媒回路 310の一部を構成して おり、空気を冷却又は加熱することが可能な顕熱系統利用側冷媒回路 310aを備え ている。この顕熱系統利用側冷媒回路 310aは、主として、顕熱系統利用側膨張弁 3 21と、空気熱交換器 322とを備えている。本実施形態において、顕熱系統利用側膨 張弁 321は、冷媒流量の調節等を行うために、空気熱交換器 322の液側に接続され た電動膨張弁である。本実施形態において、空気熱交換器 322は、伝熱管と多数の フィンとにより構成されたクロスフィン式のフィン'アンド ·チューブ型熱交^^であり、 冷媒と屋内空気 RAとの熱交換を行うための機器である。本実施形態において、顕熱 系統利用ユニット 302は、ユニット内に屋内空気 RAを吸入して、熱交換した後に、供 給空気 SAとして屋内に供給するための送風ファン(図示せず)を備えており、屋内空 気 RAと空気熱交 322を流れる冷媒とを熱交換させることが可能である。
[0069] また、顕熱系統利用ユニット 302には、各種のセンサが設けられて 、る。空気熱交 換器 322の液側には液冷媒の温度を検出する液側温度センサ 323が設けられてお り、空気熱交換器 322のガス側にはガス冷媒の温度を検出するガス側温度センサ 32 4が設けられている。さらに、顕熱系統利用ユニット 302には、ユニット内に吸入される 屋内空気 RAの温度を検出する RA吸入温度センサ 325が設けられている。また、顕 熱系統利用ユニット 302は、顕熱系統利用ユニット 302を構成する各部の動作を制 御する顕熱系統利用側制御部 328を備えている。そして、顕熱系統利用側制御部 3 28は、顕熱系統利用ユニット 302の制御を行うために設けられたマイクロコンピュー タゃメモリを有しており、リモコン 111を通じて、屋内の空気の目標温度及び目標湿 度の入力信号等のやりとりを行ったり、顕熱系統熱源ユニット 306との間で制御信号 等のやりとりを行うこともできるようになって 、る。
[0070] <顕熱系統熱源ユニット >
顕熱系統熱源ユニット 306は、ビル等の屋上等に設置されており、顕熱系統連絡 配管 307、 308を介して顕熱系統利用ユニット 302、 303に接続されており、顕熱系 統利用ユニット 302、 303との間で顕熱系統冷媒回路 310を構成している。
次に、顕熱系統熱源ユニット 306の構成について説明する。顕熱系統熱源ユニット 306は、主として、顕熱系統冷媒回路 310の一部を構成しており、顕熱系統熱源側 冷媒回路 310cを備えている。この顕熱系統熱源側冷媒回路 310cは、主として、顕 熱系統圧縮機構 361と、顕熱系統熱源側四路切換弁 362と、顕熱系統熱源側熱交 363と、顕熱系統熱源側膨張弁 364と、顕熱系統レシーバ 368とを備えている。 顕熱系統圧縮機構 361は、本実施形態において、インバータ制御により運転容量 を可変することが可能な容積式圧縮機である。本実施形態において、顕熱系統圧縮 機構 361は、 1台の圧縮機であるが、これに限定されず、顕熱系統利用ユ ットの接 続台数等に応じて、 2台以上の圧縮機が並列に接続されたものであってもよい。
[0071] 顕熱系統熱源側四路切換弁 362は、冷房運転と暖房運転との切り換え時に、顕熱 系統熱源側冷媒回路 310c内における冷媒の流路を切り換えるための弁であり、そ の第 1ポート 362aは顕熱系統圧縮機構 361の吐出側に接続されており、その第 2ポ ート 362bは顕熱系統圧縮機構 361の吸入側に接続されており、その第 3ポート 362 cは顕熱系統熱源側熱交換器 363のガス側端部に接続されており、その第 4ポート 3 62dは顕熱系統ガス連絡配管 308に接続されている。そして、顕熱系統熱源側四路 切換弁 362は、第 1ポート 362aと第 3ポート 362cとを接続するとともに第 2ポート 362 bと第 4ポート 362dとを接続 (冷房運転状態、図 23の顕熱系統熱源側四路切換弁 3 62の実線を参照)したり、第 1ポート 362aと第 4ポート 362dとを接続するとともに第 2 ポート 362bと第 3ポート 362cとを接続 (暖房運転状態、図 23の顕熱系統熱源側四 路切換弁 362の破線を参照)する切り換えを行うことが可能である。
[0072] 顕熱系統熱源側熱交換器 363は、本実施形態において、伝熱管と多数のフィンと により構成されたクロスフィン式のフィン'アンド ·チューブ型熱交^^であり、空気を 熱源として冷媒と熱交換するための機器である。本実施形態において、顕熱系統熱 源ユニット 306は、ユニット内に屋外の空気を取り込み、送り出すための室外ファン( 図示せず)を備えており、屋外の空気と顕熱系統熱源側熱交換器 363を流れる冷媒 とを熱交換させることが可能である。
顕熱系統熱源側膨張弁 364は、本実施形態において、顕熱系統液連絡配管 307 を介して顕熱系統熱源側熱交翻 363と空気熱交翻 322、 332との間を流れる冷 媒の流量の調節等を行うことが可能な電動膨張弁である。顕熱系統熱源側膨張弁 3 64は、冷房運転時にはほぼ全開状態で使用され、暖房運転時には開度調節されて 空気熱交換器 322、 332から顕熱系統液連絡配管 307を介して顕熱系統熱源側熱 交換器 363に流入する冷媒を減圧するのに使用される。
[0073] 顕熱系統レシーバ 368は、顕熱系統熱源側熱交換器 363と空気熱交換器 322、 3 32との間を流れる冷媒を一時的に溜めるための容器である。本実施形態において、 顕熱系統レシーバ 368は、顕熱系統熱源側膨張弁 364と顕熱系統液連絡配管 307 との間に接続されている。
また、顕熱系統熱源ユニット 306には、各種のセンサが設けられている。具体的に は、顕熱系統熱源ユニット 306は、顕熱系統圧縮機構 361の吸入圧力を検出する顕 熱系統吸入圧力センサ 366と、顕熱系統圧縮機構 361の吐出圧力を検出する顕熱 系統吐出圧力センサ 367と、顕熱系統熱源ユニット 306を構成する各部の動作を制 御する顕熱系統熱源側制御部 365とを備えている。そして、顕熱系統熱源側制御部 365は、顕熱系統熱源ユニット 306の制御を行うために設けられたマイクロコンピュー タゃメモリを有しており、顕熱系統利用ユニット 302、 303の顕熱系統利用側制御部 328、 338との間で制御信号を伝送できるようになつている。また、顕熱系統熱源側 制御部 365は、潜熱系統熱源側制御部 265との間でも制御信号等のやりとりを行うこ とができるようになつている。さらに、顕熱系統熱源側制御部 365は、潜熱系統熱源 側制御部 265を介して潜熱系統利用側制御部 228、 238との間でも制御信号のやり とりを行うことができるようになって 、る。
[0074] (2)空気調和システムの動作
次に、本実施形態の空気調和システム 101の動作について説明する。空気調和シ ステム 101は、屋内の潜熱負荷を潜熱負荷処理システム 201で処理し、屋内の顕熱 負荷を主として顕熱負荷処理システム 301で処理することができる。以下に、各種の 運転動作について説明する。
<除湿冷房運転 >
まず、潜熱負荷処理システム 201を全換気モードで除湿運転を行いつつ、顕熱負 荷処理システム 301で冷房運転を行う冷房除湿運転における動作について、図 24、 図 25及び図 26を用いて説明する。ここで、図 24及び図 25は、空気調和システム 10 1における全換気モードの除湿冷房運転時の動作を示す概略の冷媒回路図である。 図 26は、空気調和システム 101における通常運転時の制御フロー図である。尚、図 26においては、潜熱系統利用ユニット 202及び顕熱系統利用ユニット 302のペアと 潜熱系統利用ユニット 203及び顕熱系統利用ユニット 303のペアとは同様の制御フ ローであるため、潜熱系統利用ユニット 202及び顕熱系統利用ユニット 303のペアの 制御フローの図示を省略している。
[0075] まず、潜熱負荷処理システム 201の動作について説明する。
潜熱負荷処理システム 201の潜熱系統利用ユニット 202においては、上述の潜熱 負荷処理システム 201の単独運転時の場合と同様に、第 1吸着熱交換器 222が凝 縮器となって第 2吸着熱交 223が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱交 2 23が凝縮器となって第 1吸着熱交 222が蒸発器となる第 2動作とが交互に繰り 返される。潜熱系統利用ユニット 203においても同様に、第 1吸着熱交翻232が凝 縮器となって第 2吸着熱交 233が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱交 2 33が凝縮器となって第 1吸着熱交 232が蒸発器となる第 2動作とが交互に繰り 返される。
以下の説明では、 2つの潜熱系統利用ユニット 202、 203の動作をまとめて記載す る。
[0076] 第 1動作では、第 1吸着熱交換器 222、 232についての再生動作と、第 2吸着熱交 ^223, 233についての吸着動作とが並行して行われる。第 1動作中は、図 24に 示されるように、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231が第 1状態(図 24の潜熱系 統利用側四路切換弁 221、 231の実線を参照)に設定される。この状態で、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出された高圧のガス冷媒は、潜熱系統吐出ガス連絡配管 20 7、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231を通じて第 1吸着熱交換器 222、 232に 流入し、第 1吸着熱交 222、 232を通過する間に凝縮する。そして、凝縮された 冷媒は、潜熱系統利用側膨張弁 224、 234で減圧されて、その後、第 2吸着熱交換 器 223、 233を通過する間に蒸発し、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231、潜熱 系統吸入ガス連絡配管 208、潜熱系統アキュムレータ 262を通じて潜熱系統圧縮機 構 261に再び吸入される(図 24の潜熱系統冷媒回路 210に付された矢印を参照)。
[0077] 第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 222、 232では、冷媒の凝縮により加熱さ れた吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内 空気 RAに付与される。第 1吸着熱交 222、 232から脱離した水分は、屋内空気 RAに同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 2吸着熱交 223、 233では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが 除湿され、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2 吸着熱交換器 223、 233で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 S Aとして屋内へ供給される(図 24の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233の両側に付 された矢印を参照)。
第 2動作では、第 1吸着熱交換器 222、 232についての吸着動作と、第 2吸着熱交 ^223, 233についての再生動作とが並行して行われる。第 2動作中は、図 25に 示されるように、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231が第 2状態(図 25の潜熱系 統利用側四路切換弁 221、 231の破線を参照)に設定される。この状態で、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出された高圧のガス冷媒は、潜熱系統吐出ガス連絡配管 20 7、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231を通じて第 2吸着熱交換器 223、 233に 流入し、第 2吸着熱交 223、 233を通過する間に凝縮する。そして、凝縮された 冷媒は、潜熱系統利用側膨張弁 224、 234で減圧されて、その後、第 1吸着熱交換 器 222、 232を通過する間に蒸発し、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231、潜熱 系統吸入ガス連絡配管 208、潜熱系統アキュムレータ 262を通じて潜熱系統圧縮機 構 261に再び吸入される(図 25の潜熱系統冷媒回路 210に付された矢印を参照)。 第 2動作中において、第 2吸着熱交換器 223、 233では、冷媒の凝縮により加熱さ れた吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内 空気 RAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋内空気 R Aに同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 1吸着熱交換 器 222、 232では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが除 湿され、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸 着熱交換器 222、 232で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 SA として屋内へ供給される(図 25の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233の両側に付さ れた矢印を参照)。
ここで、空気調和システム 101において行われているシステム制御について、潜熱 負荷処理システム 201に着目して説明する。
[0079] まず、リモコン 111、 112によって目標温度及び目標相対湿度が設定されると、潜 熱系統利用ユニット 202、 203の潜熱系統利用側制御部 228、 238には、これらの目 標温度値及び目標相対湿度値とともに、 RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によつ て検出されたユニット内に吸入される屋内の空気の温度値及び相対湿度値と、 OA 吸入温度 ·湿度センサ 226、 236によって検出されたユニット内に吸入される屋外の 空気の温度値及び相対湿度値とが入力される。
すると、ステップ S11において、潜熱系統利用側制御部 228、 238は、屋内の空気 の目標温度値及び目標相対湿度値からェンタルビの目標値又は絶対湿度の目標値 を演算し、そして、 RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によって検出された温度値及 び相対湿度値力 屋内力 ユニット内に吸入される空気のェンタルビの現在値又は 絶対湿度の現在値を演算し、両値の差である必要潜熱能力値 A hを演算する。そし て、この A hの値を、潜熱系統利用ユニット 202、 203の処理能力を上げる必要があ るかどうかを潜熱系統熱源側制御部 265に知らせるための能力 UP信号 K1に変換 する。例えば、 A hの絶対値が所定値よりも小さい場合 (すなわち、屋内の空気の湿 度値が目標湿度値に近い値であり、処理能力を増減する必要がない場合)には能力 UP信号 K1を「0」とし、 A hの絶対値が所定値よりも処理能力を上げなければならな い方向に大きい場合 (すなわち、除湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標 湿度値よりも高ぐ処理能力を上げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「A」と し、 Δ hの絶対値が所定値よりも処理能力を下げなければならな 、方向に大き!/、場 合 (すなわち、除湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標湿度値よりも低ぐ 処理能力を下げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「B」とする。
[0080] 次に、ステップ S12において、潜熱系統熱源側制御部 265は、潜熱系統利用側制 御部 228、 238から潜熱系統熱源側制御部 265へ伝送された潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 K1を用いて、目標凝縮温度値 TcSl及び目標蒸発温度 値 TeSlを演算する。例えば、目標凝縮温度値 TcSlは、現在の目標凝縮温度値に 潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 K1を加算することによって演算され る。また、目標蒸発温度値 TeSlは、現在の目標蒸発温度値に潜熱系統利用ュ-ッ ト 202、 203の能力 UP信号 Klを減算することによって演算される。これにより、能力 UP信号 K1の値力 S「A」の場合には、目標凝縮温度値 TcSlは高くなり、目標蒸発温 度値 TeSlは低くなる。
次に、ステップ S13において、潜熱負荷処理システム 201全体の凝縮温度及び蒸 発温度の実測値に相当する値であるシステム凝縮温度値 Tc 1及びシステム蒸発温 度値 Telを演算する。例えば、システム凝縮温度値 Tel及びシステム蒸発温度値 Te 1は、潜熱系統吸入圧力センサ 263によって検出された潜熱系統圧縮機構 261の吸 入圧力値及び潜熱系統吐出圧力センサ 264によって検出された潜熱系統圧縮機構 261の吐出圧力値を、これらの圧力値における冷媒の飽和温度に換算することによ つて演算される。そして、システム凝縮温度値 Telに対する目標凝縮温度値 TcSlの 温度差 ATcl及びシステム蒸発温度値 Telに対する目標蒸発温度値 TeSlの温度 差 ATelを演算し、これらの温度差を除算することによって潜熱系統圧縮機構 261 の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
[0081] このようにして決定された潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を用いて、潜熱系統 圧縮機構 261の運転容量を制御することで、屋内の空気の目標相対湿度に近づけ るシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATclから温度差 ATelを差し引いた 値が正値の場合には潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を増加させ、逆に、温度差 ATclから温度差 ATelを差し引いた値が負値の場合には潜熱系統圧縮機構 261 の運転容量を減少させるように制御する。
次に、顕熱負荷処理システム 301の動作について説明する。
顕熱負荷処理システム 301の顕熱系統熱源ユニット 306の顕熱系統熱源側四路切 換弁 362が冷房運転状態 (第 1ポート 362aと第 3ポート 362cとが接続され、かつ、第 2ポート 362bと第 4ポート 362dとが接続された状態)になっている。また、顕熱系統 利用ユニット 302、 303の顕熱系統利用側膨張弁 321、 331は、冷媒を減圧するよう に開度調節されている。顕熱系統熱源側膨張弁 364は開けられた状態になっている
[0082] このような顕熱系統冷媒回路 310の状態において、顕熱系統熱源ユニット 306の顕 熱系統圧縮機構 361を起動すると、顕熱系統圧縮機構 361から吐出された高圧の ガス冷媒は、顕熱系統熱源側四路切換弁 362を通過して顕熱系統熱源側熱交換器 363に流入し凝縮されて液冷媒となる。この液冷媒は、顕熱系統熱源側膨張弁 364 、顕熱系統レシーバ 368及び顕熱系統液連絡配管 307を通じて、顕熱系統利用ュ ニット 302、 303に送られる。そして、顕熱系統利用ユニット 302、 303に送られた液 冷媒は、顕熱系統利用側膨張弁 321、 331で減圧された後、空気熱交換器 322、 3 32において、ユニット内に吸入された屋内空気 RAとの熱交換によって蒸発して低圧 のガス冷媒となる。このガス冷媒は、顕熱系統ガス連絡配管 308を通じて顕熱系統 熱源ユニット 306の顕熱系統圧縮機構 361に再び吸入される。一方、空気熱交換器 322、 332において冷媒との熱交換により冷却された屋内空気 RAは、供給空気 SA として屋内に供給される。尚、顕熱系統利用側膨張弁 321、 331は、後述のように、 空気熱交換器 322、 332における過熱度 SH、すなわち、液側温度センサ 323、 333 によって検出された空気熱交換器 322、 332の液側の冷媒温度値と、ガス側温度セ ンサ 324、 334によって検出された空気熱交換器 322、 332のガス側の冷媒温度値 との温度差が目標過熱度 SHSになるように開度制御がなされている。
ここで、空気調和システム 101にお!/、て行われて!/、るシステム制御につ!、て、顕熱 負荷処理システム 301に着目して説明する。
まず、リモコン 111、 112によって目標温度が設定されると、顕熱系統利用ユニット 3 02、 303の顕熱系統利用側制御部 328、 338には、これらの目標温度値とともに、 R A吸入温度センサ 325、 335によって検出されたユニット内に吸入される屋内の空気 の温度値が入力される。
すると、ステップ S14において、顕熱系統利用側制御部 328、 338は、屋内の空気 の目標温度値と RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によって検出された温度値との 温度差 (以下、必要顕熱能力値 ΔΤとする)を演算する。ここで、必要顕熱能力値 Δ Tは、上述のように屋内の空気の目標温度値と現在の屋内の空気の温度値との差で あるため、空気調和システム 101にお 、て処理しなければならな 、顕熱負荷に相当 するものである。そして、この必要顕熱能力値 ΔΤの値を、顕熱系統利用ユニット 30 2、 303の処理能力を上げる必要があるかどうかを顕熱系統熱源側制御部 365に知 らせるための能力 UP信号 K2に変換する。例えば、 ΔΤの絶対値が所定値よりも小さ い場合 (すなわち、屋内の空気の温度値が目標温度値に近い値であり、処理能力を 増減する必要がない場合)には能力 UP信号 K2を「0」とし、 ΔΤの絶対値が所定値 よりも処理能力を上げなければならな ヽ方向に大き ヽ場合 (すなわち、冷房運転にお いては屋内の空気の温度値が目標温度値よりも高ぐ処理能力を上げる必要がある 場合)には能力 UP信号 K2を「a」とし、 ΔΤの絶対値が所定値よりも処理能力を下げ なければならな!/ヽ方向に大き!/ヽ場合 (すなわち、冷房運転にお!、ては屋内の空気の 温度値が目標温度値よりも低ぐ処理能力を下げる必要がある場合)には能力 UP信 号 K2を「b」とする。
[0084] 次に、ステップ S15において、顕熱系統利用側制御部 328、 338は、必要顕熱能 力値 ΔΤの値に応じて、目標過熱度 SHSの値を変更する。例えば、顕熱系統利用ュ ニット 302、 303の処理能力を下げる必要がある場合 (能力 UP信号 K2が「b」の場合 )には、目標過熱度 SHSを大きくして、空気熱交換器 322、 332における冷媒と空気 との交換熱量を小さくするように顕熱系統利用側膨張弁 321、 331の開度を制御す る。
また、ステップ S16において、顕熱系統熱源側制御部 365は、顕熱系統利用側制 御部 328、 338から顕熱系統熱源側制御部 365へ伝送された顕熱系統利用ユニット 302、 303の能力 UP信号 K2を用いて、目標凝縮温度値 TcS2及び目標蒸発温度 値 TeS2を演算する。例えば、目標凝縮温度値 TcS2は、現在の目標凝縮温度値に 顕熱系統利用ユニット 302、 303の能力 UP信号 K2を加算することによって演算され る。また、目標蒸発温度値 TeS2は、現在の目標蒸発温度値に顕熱系統利用ュ-ッ ト 302、 303の能力 UP信号 K2を減算することによって演算される。これにより、能力 UP信号 K2の値が「a」の場合には、目標凝縮温度 TcS2は高くなり、目標蒸発温度 値 TeS2は低くなる。尚、上述したように、潜熱負荷処理システム 201においては潜 熱処理とともに顕熱処理が行われるため、目標凝縮温度値 TcS2及び目標蒸発温度 値 TeS2の演算をするにあたり、潜熱負荷処理システム 201にお 、て潜熱負荷の処 理とともに処理される顕熱負荷の処理能力(発生顕熱処理能力)を考慮した演算方 法を採用しているが、ここでは説明せず、後述する。
[0085] 次に、ステップ S17において、顕熱負荷処理システム 301全体の凝縮温度及び蒸 発温度の実測値に相当する値であるシステム凝縮温度値 Tc2及びシステム蒸発温 度値 Te2を演算する。例えば、システム凝縮温度値 Tc2及びシステム蒸発温度値 Te 2は、顕熱系統吸入圧力センサ 366によって検出された顕熱系統圧縮機構 361の吸 入圧力値及び顕熱系統吐出圧力センサ 367によって検出された顕熱系統圧縮機構 361の吐出圧力値を、これらの圧力値における冷媒の飽和温度に換算することによ つて演算される。そして、システム凝縮温度値 Tc2に対する目標凝縮温度値 TcS2の 温度差 ATc2及びシステム蒸発温度値 Te2に対する目標蒸発温度値 TeS2の温度 差 ATe2を演算する。そして、冷房運転の場合には、温度差 ATe2から顕熱系統圧 縮機構 361の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
[0086] このようにして決定された顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を用いて、顕熱系統 圧縮機構 361の運転容量を制御することで、顕熱系統利用ユニット 302、 303の目 標温度に近づけるシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATe2が正値の場合 には顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を減少させ、逆に、温度差 ATe2が負値の 場合には顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を増加させるように制御する。
このように、この空気調和システム 101では、空気調和システム 101全体として処理 しなければならない潜熱負荷 (必要潜熱処理能力、 A hに相当)と、空気調和システ ム 101全体として処理しなければならない顕熱負荷 (必要顕熱処理能力、 ΔΤに相 当)とが、潜熱負荷処理システム 201及び顕熱負荷処理システム 301を用いて処理 されている。ここで、潜熱負荷処理システム 201の処理能力の増減は、主として潜熱 系統圧縮機構 261の運転容量の制御によって行われている。また、顕熱負荷処理シ ステム 301の処理能力の増減は、主として顕熱系統圧縮機構 361の運転容量の制 御によって行われている。つまり、潜熱負荷処理システム 201の処理能力の増減と、 顕熱負荷処理システム 301の処理能力の増減とは、基本的に別々に行われている。
[0087] 一方、潜熱負荷処理システム 201による潜熱負荷の処理にぉ 、ては、上述のように 、吸着熱交換器 222、 223、 232、 233の吸着動作又は再生動作によって、潜熱負 荷処理システム 201において潜熱処理とともに顕熱処理が行われる。つまり、潜熱負 荷処理システム 201において潜熱処理とともに行われる顕熱処理の処理能力を発生 顕熱処理能力 A tとすると、顕熱負荷処理システム 301によって処理しなければなら ない顕熱負荷は、必要顕熱処理能力値 ΔΤから発生顕熱処理能力 A tを差し引いた 分でよいことになる。それにもかかわらず、潜熱負荷処理システム 201の処理能力の 増減と顕熱負荷処理システム 301の処理能力の増減とが基本的に別々に行われて いるため、顕熱負荷処理システム 301の処理能力が発生顕熱処理能力 A tの分だけ 過多になってしまう。
このため、この空気調和システム 101では、上記のような関係を考慮して、以下のよ うなシステム制御を行って 、る。
[0088] まず、潜熱系統利用側制御部 228、 238においては、上述の RA吸入温度'湿度セ ンサ 225、 235によって検出されたユニット内に吸入される屋内の空気の温度値及び 相対湿度値等とともに、 SA供給温度センサ 227、 237によって検出されたユニット内 力も屋内に供給される空気の温度値が入力されているため、ステップ S18において、 RA吸入温度 ·湿度センサ 225、 235によって検出された温度値と、 SA供給温度セン サ 227、 237によって検出された温度値との温度差である発生顕熱能力値 A tを演 算する。そして、この発生顕熱能力値 A tの値を、顕熱系統利用ユニット 302、 303の 処理能力を下げる必要があるかどうかを顕熱系統熱源側制御部 365に知らせるため の顕熱処理信号 K3に変換する。例えば、 A tの絶対値が所定値よりも小さい場合( すなわち、潜熱系統利用ユニット 202、 203から屋内に供給される空気の温度値が 屋内の空気の温度値に近い値であり、顕熱系統利用ユニット 302、 303の処理能力 を増減する必要がない場合)には顕熱処理信号 K3を「0」とし、 A tの絶対値が所定 値よりも顕熱系統利用ユニット 302、 303の処理能力を下げなければならない方向に 大きい場合 (すなわち、冷房運転においては潜熱系統利用ユニット 202、 203から屋 内に供給される空気の温度値が屋内の空気の温度値よりも低い値であり、顕熱系統 利用ユニット 302、 303の処理能力を下げる必要がある場合)には顕熱処理信号 K3 を「a'」とする。
[0089] そして、ステップ S16において、顕熱系統熱源側制御部 365は、顕熱系統利用側 制御部 328、 338から顕熱系統熱源側制御部 365へ伝送された顕熱系統利用ュニ ット 302、 303の能力 UP信号 K2を用いて、目標凝縮温度値 TcS2及び目標蒸発温 度値 TeS2を演算する際に、潜熱系統利用側制御部 228、 238から潜熱系統熱源側 制御部 265を通じて顕熱系統熱源側制御部 365へ伝送された顕熱処理信号 K3を 考慮して演算する。目標凝縮温度値 TcS2は、現在の目標凝縮温度値に顕熱系統 利用ユニット 302、 303の能力 UP信号 K2を加算するとともに、顕熱処理信号 K3を 減算することによって演算される。また、目標蒸発温度値 TeS2は、現在の目標蒸発 温度値に顕熱系統利用ユニット 302、 303の能力 UP信号 K2を減算するとともに、顕 熱処理信号 K3を加算することによって演算される。これにより、顕熱処理信号 K3の 値が「 」の場合には、目標凝縮温度 TcS2は低くなり、目標蒸発温度値 TeS2は高 くなるため、結果的に、顕熱系統利用ユニット 302、 303の処理能力を下げる方向に 目標凝縮温度値 TcS2及び目標蒸発温度値 TeS2の値を変更することができる。
[0090] そして、ステップ S17において、冷房運転の場合には、顕熱処理信号 K3を考慮し た目標蒸発温度値 TeS2に基づ ヽて温度差 Δ Te2を演算し、顕熱系統圧縮機構 36 1の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
このようにして決定された顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を用いて、顕熱系統 圧縮機構 361の運転容量を制御することで、顕熱系統利用ユニット 302、 303の目 標温度に近づけるシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATe2が正値の場合 には顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を減少させ、逆に、温度差 ATe2が負値の 場合には顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を増加させるように制御する。
これにより、空気調和システム 101では、潜熱負荷処理システム 201において潜熱 処理とともに行われる顕熱処理の処理能力である発生顕熱処理能力に相当する発 生顕熱能力値 A tを演算し、この発生顕熱処理能力 A tを考慮して顕熱系統圧縮機 構 361の運転容量を制御することによって、顕熱負荷処理システム 301における顕 熱処理能力が過多にならないようにすることができる。これにより、屋内の目標空気温 度に対する収束性を向上させることができる。
[0091] 尚、ここでは、除湿冷房運転の例として、潜熱負荷処理システム 201を全換気モー ドの除湿運転を行!、ながら顕熱負荷処理システム 301の冷房運転を行う場合にっ ヽ て説明した力 潜熱負荷処理システム 201を循環モードや給気モード等の他のモー ドで除湿運転を行う場合であっても適用可能である。
<加湿暖房運転 > 次に、潜熱負荷処理システム 201を全換気モードで加湿運転を行いつつ、顕熱負 荷処理システム 301で暖房運転を行う加湿暖房運転における動作について、図 26 一図 28を用いて説明する。ここで、図 27及び図 28は、空気調和システム 101におけ る全換気モードの加湿暖房運転時の動作を示す概略の冷媒回路図である。
まず、潜熱負荷処理システム 201の動作について説明する。
[0092] 潜熱負荷処理システム 201の潜熱系統利用ユニット 202においては、上述の潜熱 負荷処理システム 201の単独運転時の場合と同様に、第 1吸着熱交換器 222が凝 縮器となって第 2吸着熱交 223が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱交 2 23が凝縮器となって第 1吸着熱交 222が蒸発器となる第 2動作とが交互に繰り 返される。潜熱系統利用ユニット 203においても同様に、第 1吸着熱交翻232が凝 縮器となって第 2吸着熱交 233が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸着熱交 2 33が凝縮器となって第 1吸着熱交 232が蒸発器となる第 2動作とが交互に繰り 返される。
以下の説明では、 2つの潜熱系統利用ユニット 202、 203の動作をまとめて記載す る。
第 1動作では、第 1吸着熱交換器 222、 232についての再生動作と、第 2吸着熱交 ^223, 233についての吸着動作とが並行して行われる。第 1動作中は、図 27に 示されるように、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231が第 1状態(図 27の潜熱系 統利用側四路切換弁 221、 231の実線を参照)に設定される。この状態で、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出された高圧のガス冷媒は、潜熱系統吐出ガス連絡配管 20 7、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231を通じて第 1吸着熱交換器 222、 232に 流入し、第 1吸着熱交 222、 232を通過する間に凝縮する。そして、凝縮された 冷媒は、潜熱系統利用側膨張弁 224、 234で減圧されて、その後、第 2吸着熱交換 器 223、 233を通過する間に蒸発し、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231、潜熱 系統吸入ガス連絡配管 208、潜熱系統アキュムレータ 262を通じて潜熱系統圧縮機 構 261に再び吸入される(図 27の潜熱系統冷媒回路 210に付された矢印を参照)。
[0093] 第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 222、 232では、冷媒の凝縮により加熱さ れた吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口力 吸入された屋外 空気 OAに付与される。第 1吸着熱交 222、 232から脱離した水分は、屋外空気 OAに同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 2吸着熱交 223、 233では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが 除湿され、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2 吸着熱交換器 223、 233で除湿された屋内空気 RAは、排気口を通って排出空気 E Aとして屋外へ排出される(図 27の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233の両側に付 された矢印を参照)。
第 2動作では、第 1吸着熱交換器 222、 232についての吸着動作と、第 2吸着熱交 ^223, 233についての再生動作とが並行して行われる。第 2動作中は、図 28に 示されるように、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231が第 2状態(図 28の潜熱系 統利用側四路切換弁 221、 231の破線を参照)に設定される。この状態で、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出された高圧のガス冷媒は、潜熱系統吐出ガス連絡配管 20 7、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231を通じて第 2吸着熱交換器 223、 233に 流入し、第 2吸着熱交 223、 233を通過する間に凝縮する。そして、凝縮された 冷媒は、潜熱系統利用側膨張弁 224、 234で減圧されて、その後、第 1吸着熱交換 器 222、 232を通過する間に蒸発し、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231、潜熱 系統吸入ガス連絡配管 208、潜熱系統アキュムレータ 262を通じて潜熱系統圧縮機 構 261に再び吸入される(図 28の潜熱系統冷媒回路 210に付された矢印を参照)。 第 2動作中において、第 2吸着熱交換器 223、 233では、冷媒の凝縮により加熱さ れた吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が外気吸入口力 吸入された屋外 空気 OAに付与される。第 2吸着熱交 223、 233から脱離した水分は、屋外空気 OAに同伴して給気口を通じて供給空気 SAとして屋内へ供給される。第 1吸着熱交 222、 232では、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが 除湿され、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1 吸着熱交換器 222、 232で除湿された屋内空気 RAは、排気口を通って排出空気 E Aとして屋外へ排出される(図 28の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233の両側に付 された矢印を参照)。
ここで、空気調和システム 101において行われているシステム制御について、潜熱 負荷処理システム 201に着目して説明する。
[0095] まず、リモコン 111、 112によって目標温度及び目標相対湿度が設定されると、潜 熱系統利用ユニット 202、 203の潜熱系統利用側制御部 228、 238には、これらの目 標温度値及び目標相対湿度値とともに、 RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によつ て検出されたユニット内に吸入される屋内の空気の温度値及び相対湿度値と、 OA 吸入温度 ·湿度センサ 226、 236によって検出されたユニット内に吸入される屋外の 空気の温度値及び相対湿度値とが入力される。
すると、ステップ S11において、潜熱系統利用側制御部 228、 238は、屋内の空気 の目標温度値及び目標相対湿度値からェンタルビの目標値又は絶対湿度の目標値 を演算し、そして、 RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によって検出された温度値及 び相対湿度値力 屋内力 ユニット内に吸入される空気のェンタルビの現在値又は 絶対湿度の現在値を演算し、両値の差である必要潜熱能力値 A hを演算する。そし て、この A hの値を、潜熱系統利用ユニット 202、 203の処理能力を上げる必要があ るかどうかを潜熱系統熱源側制御部 265に知らせるための能力 UP信号 K1に変換 する。例えば、 A hの絶対値が所定値よりも小さい場合 (すなわち、屋内の空気の湿 度値が目標湿度値に近い値であり、処理能力を増減する必要がない場合)には能力 UP信号 K1を「0」とし、 A hの絶対値が所定値よりも処理能力を上げなければならな い方向に大きい場合 (すなわち、加湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標 湿度値よりも低ぐ処理能力を上げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「A」と し、 Δ hの絶対値が所定値よりも処理能力を下げなければならな 、方向に大き!/、場 合 (すなわち、加湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標湿度値よりも高ぐ 処理能力を下げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「B」とする。
[0096] 次に、ステップ S12において、潜熱系統熱源側制御部 265は、潜熱系統利用側制 御部 228、 238から潜熱系統熱源側制御部 265へ伝送された潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 K1を用いて、目標凝縮温度値 TcSl及び目標蒸発温度 値 TeSlを演算する。例えば、目標凝縮温度値 TcSlは、現在の目標凝縮温度値に 潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 K1を加算することによって演算され る。また、目標蒸発温度値 TeSlは、現在の目標蒸発温度値に潜熱系統利用ュ-ッ ト 202、 203の能力 UP信号 Klを減算することによって演算される。これにより、能力 UP信号 K1の値力 S「A」の場合には、目標凝縮温度値 TcSlは高くなり、目標蒸発温 度値 TeSlは低くなる。
次に、ステップ S13において、潜熱負荷処理システム 201全体の凝縮温度及び蒸 発温度の実測値に相当する値であるシステム凝縮温度値 Tc 1及びシステム蒸発温 度値 Telを演算する。例えば、システム凝縮温度値 Tel及びシステム蒸発温度値 Te 1は、潜熱系統吸入圧力センサ 263によって検出された潜熱系統圧縮機構 261の吸 入圧力値及び潜熱系統吐出圧力センサ 264によって検出された潜熱系統圧縮機構 261の吐出圧力値を、これらの圧力値における冷媒の飽和温度に換算することによ つて演算される。そして、システム凝縮温度値 Telに対する目標凝縮温度値 TcSlの 温度差 ATcl及びシステム蒸発温度値 Telに対する目標蒸発温度値 TeSlの温度 差 ATelを演算し、これらの温度差を除算することによって潜熱系統圧縮機構 261 の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
[0097] このようにして決定された潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を用いて、潜熱系統 圧縮機構 261の運転容量を制御することで、屋内の空気の目標相対湿度に近づけ るシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATclから温度差 ATelを差し引いた 値が正値の場合には潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を増加させ、逆に、温度差 ATclから温度差 ATelを差し引いた値が負値の場合には潜熱系統圧縮機構 261 の運転容量を減少させるように制御する。
次に、顕熱負荷処理システム 301の動作について説明する。
顕熱負荷処理システム 301の顕熱系統熱源ユニット 306の顕熱系統熱源側四路切 換弁 362が暖房運転状態 (第 1ポート 362aと第 4ポート 362dとが接続され、かつ、第 2ポート 362bと第 3ポート 362cとが接続された状態)になっている。また、顕熱系統 利用ユニット 302、 303の顕熱系統利用側膨張弁 321、 331は、顕熱系統利用ュ- ット 302、 303の暖房負荷に応じて、開度調節されている。顕熱系統熱源側膨張弁 3 64は、冷媒を減圧するように開度調節されている。
[0098] このような顕熱処理冷媒回路 310の状態において、顕熱系統熱源ユニット 306の顕 熱系統圧縮機構 361を起動すると、顕熱系統圧縮機構 361から吐出された高圧の ガス冷媒は、顕熱系統熱源側四路切換弁 362、顕熱系統ガス連絡配管 308を通じ て、顕熱系統利用ユニット 302、 303に送られる。そして、顕熱系統利用ユニット 302 、 303に送られた高圧のガス冷媒は、空気熱交換器 322、 332において、ユニット内 に吸入された屋内空気 RAとの熱交換によって凝縮されて液冷媒となり、顕熱系統利 用側膨張弁 321、 331及び顕熱系統液連絡配管 307を通じて、顕熱系統熱源ュニ ット 306に送られる。一方、空気熱交 322、 332において冷媒との熱交換により 加熱された屋内空気 RAは、供給空気 SAとして屋内に供給される。そして、顕熱系 統熱源ユニット 306に送られた液冷媒は、顕熱系統レシーバ 368を通過し、顕熱系 統熱源側膨張弁 364で減圧された後に、顕熱系統熱源側熱交換器 363で蒸発され て低圧のガス冷媒となり、顕熱系統熱源側四路切換弁 362を通じて顕熱系統圧縮機 構 361に再び吸入される。尚、顕熱系統利用側膨張弁 321、 331は、後述のように、 空気熱交換器 322、 332の過冷却度 SC、すなわち、液側温度センサ 323、 333によ つて検出された空気熱交換器 322、 332の液側の冷媒温度値と、ガス側温度センサ 324、 334によって検出された空気熱交^^ 322、 332のガス側の冷媒温度値との 温度差が目標過冷却度 SCSになるように開度制御がなされて 、る。
ここで、空気調和システム 101にお!/、て行われて!/、るシステム制御につ!、て、顕熱 負荷処理システム 301に着目して説明する。
まず、リモコン 111、 112によって目標温度が設定されると、顕熱系統利用ユニット 3 02、 303の顕熱系統利用側制御部 328、 338には、これらの目標温度値とともに、 R A吸入温度センサ 325、 335によって検出されたユニット内に吸入される屋内の空気 の温度値が入力される。
すると、ステップ S14において、顕熱系統利用側制御部 328、 338は、屋内の空気 の目標温度値と RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によって検出された温度値との 温度差 (以下、必要顕熱能力値 ΔΤとする)を演算する。ここで、必要顕熱能力値 Δ Tは、上述のように屋内の空気の目標温度値と現在の屋内の空気の温度値との差で あるため、空気調和システム 101にお 、て処理しなければならな 、顕熱負荷に相当 するものである。そして、この必要顕熱能力値 ΔΤの値を、顕熱系統利用ユニット 30 2、 303の処理能力を上げる必要があるかどうかを顕熱系統熱源側制御部 365に知 らせるための能力 UP信号 K2に変換する。例えば、 ΔΤの絶対値が所定値よりも小さ い場合 (すなわち、屋内の空気の温度値が目標温度値に近い値であり、処理能力を 増減する必要がない場合)には能力 UP信号 Κ2を「0」とし、 ΔΤの絶対値が所定値 よりも処理能力を上げなければならな ヽ方向に大き ヽ場合 (すなわち、暖房運転にお いては屋内の空気の温度値が目標温度値よりも低ぐ処理能力を上げる必要がある 場合)には能力 UP信号 K2を「a」とし、 ΔΤの絶対値が所定値よりも処理能力を下げ なければならな!/ヽ方向に大き!/ヽ場合 (すなわち、暖房運転にお!、ては屋内の空気の 温度値が目標温度値よりも高ぐ処理能力を下げる必要がある場合)には能力 UP信 号 K2を「b」とする。
次に、ステップ S15において、顕熱系統利用側制御部 328、 338は、必要顕熱能 力値 ΔΤの値に応じて、目標過冷却度 SCSの値を変更する。例えば、顕熱系統利用 ユニット 302、 303の処理能力を下げる必要がある場合 (能力 UP信号 K2が「b」の場 合)には、目標過冷却度 SCSを大きくして、空気熱交換器 322、 332における冷媒と 空気との交換熱量を小さくするように顕熱系統利用側膨張弁 321、 331の開度を制 御する。
また、ステップ S16において、顕熱系統熱源側制御部 365は、顕熱系統利用側制 御部 328、 338から顕熱系統熱源側制御部 365へ伝送された顕熱系統利用ユニット 302、 303の能力 UP信号 K2を用いて、目標凝縮温度値 TcS2及び目標蒸発温度 値 TeS2を演算する。例えば、目標凝縮温度値 TcS2は、現在の目標凝縮温度値に 顕熱系統利用ユニット 302、 303の能力 UP信号 K2を加算することによって演算され る。また、目標蒸発温度値 TeS2は、現在の目標蒸発温度値に顕熱系統利用ュ-ッ ト 302、 303の能力 UP信号 K2を減算することによって演算される。これにより、能力 UP信号 K2の値が「a」の場合には、目標凝縮温度 TcS2は高くなり、目標蒸発温度 値 TeS2は低くなる。尚、上述したように、潜熱負荷処理システム 201においては潜 熱処理とともに顕熱処理が行われるため、目標凝縮温度値 TcS2及び目標蒸発温度 値 TeS2の演算をするにあたり、潜熱負荷処理システム 201にお 、て潜熱負荷の処 理とともに処理される顕熱負荷の処理能力(発生顕熱処理能力)を考慮した演算方 法を採用しているが、ここでは説明せず、後述する。 [0101] 次に、ステップ S17において、顕熱負荷処理システム 301全体の凝縮温度及び蒸 発温度の実測値に相当する値であるシステム凝縮温度値 Tc2及びシステム蒸発温 度値 Te2を演算する。例えば、システム凝縮温度値 Tc2及びシステム蒸発温度値 Te 2は、顕熱系統吸入圧力センサ 366によって検出された顕熱系統圧縮機構 361の吸 入圧力値及び顕熱系統吐出圧力センサ 367によって検出された顕熱系統圧縮機構 361の吐出圧力値を、これらの圧力値における冷媒の飽和温度に換算することによ つて演算される。そして、システム凝縮温度値 Tc2に対する目標凝縮温度値 TcS2の 温度差 ATc2及びシステム蒸発温度値 Te2に対する目標蒸発温度値 TeS2の温度 差 ATe2を演算する。そして、暖房運転の場合には、温度差 ATc2から顕熱系統圧 縮機構 361の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
[0102] このようにして決定された顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を用いて、顕熱系統 圧縮機構 361の運転容量を制御することで、顕熱系統利用ユニット 302、 303の目 標温度に近づけるシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATc2が正値の場合 には潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を増加させ、逆に、温度差 ATc2が負値の 場合には潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を減少させるように制御する。
この場合においても、吸着熱交換器 222、 223、 232、 233の吸着動作又は再生動 作によって、潜熱負荷処理システム 201において潜熱処理とともに顕熱処理が行わ れているため、顕熱負荷処理システム 301の処理能力が発生顕熱処理能力 A tの分 だけ過多になる現象が生じている。
このため、この空気調和システム 101では、除湿冷房運転時と同様のシステム制御 を行っている。
[0103] まず、潜熱系統利用側制御部 228、 238においては、上述の RA吸入温度'湿度セ ンサ 225、 235によって検出されたユニット内に吸入される屋内の空気の温度値及び 相対湿度値等とともに、 SA供給温度センサ 227、 237によって検出されたユニット内 力も屋内に供給される空気の温度値が入力されているため、ステップ S18において、 RA吸入温度 ·湿度センサ 225、 235によって検出された温度値と、 SA供給温度セン サ 227、 237によって検出された温度値との温度差である発生顕熱能力値 A tを演 算する。そして、この発生顕熱能力値 A tの値を、顕熱系統利用ユニット 302、 303の 処理能力を下げる必要があるかどうかを顕熱系統熱源側制御部 365に知らせるため の顕熱処理信号 K3に変換する。例えば、 A tの絶対値が所定値よりも小さい場合( すなわち、潜熱系統利用ユニット 202、 203から屋内に供給される空気の温度値が 屋内の空気の温度値に近い値であり、顕熱系統利用ユニット 302、 303の処理能力 を増減する必要がない場合)には顕熱処理信号 K3を「0」とし、 A tの絶対値が所定 値よりも顕熱系統利用ユニット 302、 303の処理能力を下げなければならない方向に 大きい場合 (すなわち、暖房運転においては潜熱系統利用ユニット 202、 203から屋 内に供給される空気の温度値が屋内の空気の温度値よりも高い値であり、顕熱系統 利用ユニット 302、 303の処理能力を下げる必要がある場合)には顕熱処理信号 K3 を「a'」とする。
[0104] そして、ステップ S16において、顕熱系統熱源側制御部 365は、顕熱系統利用側 制御部 328、 338から顕熱系統熱源側制御部 365へ伝送された顕熱系統利用ュニ ット 302、 303の能力 UP信号 K2を用いて、目標凝縮温度値 TcS2及び目標蒸発温 度値 TeS2を演算する際に、潜熱系統利用側制御部 228、 238から潜熱系統熱源側 制御部 265を通じて顕熱系統熱源側制御部 365へ伝送された顕熱処理信号 K3を 考慮して演算する。目標凝縮温度値 TcS2は、現在の目標凝縮温度値に顕熱系統 利用ユニット 302、 303の能力 UP信号 K2を加算するとともに、顕熱処理信号 K3を 減算することによって演算される。また、目標蒸発温度値 TeS2は、現在の目標蒸発 温度値に顕熱系統利用ユニット 302、 303の能力 UP信号 K2を減算するとともに、顕 熱処理信号 K3を加算することによって演算される。これにより、顕熱処理信号 K3の 値が「 」の場合には、目標凝縮温度 TcS2は低くなり、目標蒸発温度値 TeS2は高 くなるため、結果的に、顕熱系統利用ユニット 302、 303の処理能力を下げる方向に 目標凝縮温度値 TcS2及び目標蒸発温度値 TeS2の値を変更することができる。
[0105] そして、ステップ S17において、暖房運転の場合には、顕熱処理信号 K3を考慮し た目標凝縮温度値 TcS2に基づ ヽて温度差 Δ Tc2を演算し、顕熱系統圧縮機構 36 1の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
このようにして決定された顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を用いて、顕熱系統 圧縮機構 361の運転容量を制御することで、顕熱系統利用ユニット 302、 303の目 標温度に近づけるシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATc2が正値の場合 には顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を増加させ、逆に、温度差 ATc2が負値の 場合には顕熱系統圧縮機構 361の運転容量を減少させるように制御する。
これにより、空気調和システム 101では、潜熱負荷処理システム 201において潜熱 処理とともに行われる顕熱処理の処理能力である発生顕熱処理能力に相当する発 生顕熱能力値 Atを演算し、この発生顕熱処理能力 Atを考慮して顕熱系統圧縮機 構 361の運転容量を制御することによって、顕熱負荷処理システム 301における顕 熱処理能力が過多にならないようにすることができる。これにより、屋内の目標空気温 度に対する収束性を向上させることができる。
尚、ここでは、加湿暖房運転の例として、潜熱負荷処理システム 201を全換気モー ドの加湿運転を行!ヽながら顕熱負荷処理システム 301の暖房運転を行う場合にっ 、 て説明した力 潜熱負荷処理システム 201を循環モードや給気モード等の他のモー ドで加湿運転を行う場合であっても適用可能である。
<システム起動 >
次に、空気調和システム 101の起動時の動作について、図 5、図 24、図 25、図 29 及び図 30を用いて説明する。ここで、図 29は、空気調和システム 101における第 1 のシステム起動時の動作を示す概略の冷媒回路図である。図 30は、空気調和シス テム 101における第 2のシステム起動時の動作を示す概略の冷媒回路図である。 空気調和システム 101の起動時の動作としては、以下に説明する 3つの起動方法 がある。第 1のシステム起動方法は、屋外の空気を潜熱負荷処理システム 201の吸 着熱交換器 222、 223、 232、 233を通過させない状態で運転する方法である。第 2 のシステム起動方法は、潜熱負荷処理システム 201の吸着熱交換器 222、 223、 23 2、 233の吸着動作及び再生動作の切り換えを停止した状態において、屋外の空気 を潜熱負荷処理システム 201の第 1吸着熱交換器 222、 232及び第 2吸着熱交換器 223、 233の一方を通過させた後に屋外に排出するとともに、屋内の空気を第 1吸着 熱交換器 222、 232及び第 2吸着熱交換器 223、 233の他方を通過させた後に屋内 に供給する運転方法である。第 3のシステム起動方法は、吸着熱交換器 222、 223、 232、 233の吸着動作及び再生動作の切換時間間隔を通常運転時よりも長くして運 転する方法である。
[0107] まず、第 1のシステム起動時の動作について、顕熱負荷処理システム 301が冷房運 転されるものとして、図 29を用いて説明する。
リモコン 111、 112から運転指令がされると、顕熱負荷処理システム 301が起動して 冷房運転が行われる。ここで、顕熱負荷処理システム 301の冷房運転時の動作につ Vヽては、上述の除湿冷房運転時と同様であるため説明を省略する。
一方、潜熱負荷処理システム 201においては、給気ファン、排気ファンやダンパー 等の操作により、屋外の空気がユニット内に吸入されて潜熱系統利用ユニット 202、 203の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233を通過しな!ヽ状態【こして起動する。 すると、潜熱系統利用ユニット 202、 203の吸着熱交換器 222、 223、 232、 233に お!ヽて冷媒と空気とが熱交換しな!ヽ状態となって!/ヽるため、潜熱系統熱源ユニット 30 6の潜熱系統圧縮機構 261が起動されず、潜熱負荷処理システム 201において潜熱 処理を行わない状態となる。
[0108] そして、このシステム起動時の動作は、所定の条件を満たした後に解除されて、通 常の除湿冷房運転に移行される。例えば、潜熱系統熱源側制御部 265に備えられ たタイマーによって、システム起動力も所定時間(例えば、 30分程度)が経過した後 に、このシステム起動時の動作を解除したり、リモコン 111、 112によって入力された 屋内の空気の目標温度値と RA吸入温度センサ 325、 335によって検出されたュ- ット内に吸入される屋内の空気の温度値との温度差が所定の温度差 (例えば、 3°C) 以下になった後に、このシステム起動時の動作を解除する。
このように、空気調和システム 101では、システム起動時において、顕熱系統利用 ユニット 302、 303の空気熱交換器 322、 332において熱交換された空気を屋内に 供給することにより主として顕熱処理を行い、かつ、屋外の空気を潜熱系統利用ュ- ット 202、 203の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233を通過させな!/、よう【こして外気 導入を行わないようにしているため、システム起動時に、潜熱負荷処理システムの空 調能力が発揮されていない状態において外気力もの熱負荷を導入することを防ぐこ とができるようになり、屋内の空気の目標温度に速く到達させることができる。これによ り、吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233を有し主として屋内の潜熱負荷を処理する 潜熱負荷処理システム 201と、空気熱交換器 322、 332を有し主として屋内の顕熱 負荷を処理する顕熱負荷処理システム 301とから構成される空気調和システム 101 において、システム起動時に速く冷房を行うことができる。尚、ここでは、顕熱負荷処 理システム 301を冷房運転する場合につ!ヽて説明したが、暖房運転する場合でも、 このシステム起動方法を適用することが可能である。
[0109] 次に、第 2のシステム起動時の動作について、顕熱負荷処理システム 301が冷房 運転されるものとして、図 5及び図 30を用いて説明する。
リモコン 111、 112から運転指令がされると、顕熱負荷処理システム 301が起動して 冷房運転が行われる。ここで、顕熱負荷処理システム 301の冷房運転時の動作につ いては、上述と同様であるため説明を省略する。
一方、潜熱負荷処理システム 201においては、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231の切り換え動作を行わない状態で、かつ、ダンパー等の操作により循環モードと 同じ空気流路に切り換えた状態で、潜熱系統利用ユニット 202、 203の給気ファン及 び排気ファンを運転すると、屋内空気 RAが内気吸入口を通じてユニット内に吸入さ れて給気口を通じて供給空気 SAとして屋内に供給され、屋外空気 OAが外気吸入 口を通じてユニット内に吸入されて排気口を通じて排出空気 EAが屋外に排出される 運転が行われる。
[0110] このような運転を行うと、システム起動直後においては、この脱離した水分が外気吸 入口から吸入された屋外空気 OAに付与されて排気口を通じて排出空気 EAとして 屋外へ排出されるとともに、屋内空気 RA中の水分が吸着剤に吸着されて屋内空気 RAが除湿されて給気口を通って供給空気 SAとして屋内へ供給される。しかし、シス テム起動からある程度時間が経過すると、図 5に示されるように、吸着熱交換器 222、 223、 232、 233の吸着剤が水分吸着容量近くまで水分を吸着してしまい、その後は 顕熱処理を主として行うようになるため、結果的に、潜熱負荷処理システム 201を顕 熱負荷を処理するためシステムとして機能させることになる。これにより、空気調和シ ステム 101全体としての顕熱処理能力を増加させて、屋内の顕熱処理を促進するこ とがでさる。
そして、このシステム起動時の動作は、所定の条件を満たした後に解除されて、通 常の除湿冷房運転に移行される。例えば、潜熱系統熱源側制御部 265に備えられ たタイマーによって、システム起動力も所定時間(例えば、 30分程度)が経過した後 に、このシステム起動時の動作を解除したり、リモコン 111、 112によって入力された 屋内の空気の目標温度値と RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によって検出された ユニット内に吸入される屋内の空気の温度値との温度差が所定の温度差 (例えば、 3 °C)以下になった後に、このシステム起動時の動作を解除する。
[0111] このように、空気調和システム 101では、システム起動時において、顕熱系統利用 ユニット 302、 303の空気熱交換器 322、 332において熱交換された空気を屋内に 供給することにより主として顕熱処理を行い、かつ、吸着熱交換器 222、 223、 232、 233の吸着動作及び再生動作の切換を停止した状態において、吸着熱交換器 222 、 223、 232、 233に屋外の空気を通過させた後に屋外に排出するようにして顕熱処 理を行うようにしているため、システム起動時に、屋内の顕熱処理を促進して、屋内 の空気の目標温度に速く到達させることができる。これにより、吸着熱交 222、 2 23、 232、 233を有し主として屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システム 20 1と、空気熱交換器 322、 332を有し主として屋内の顕熱負荷を処理する顕熱負荷 処理システム 301と力も構成される空気調和システム 101において、システム起動時 に速く冷房を行うことができる。尚、ここでは、顕熱負荷処理システム 301を冷房運転 する場合について説明したが、暖房運転する場合でも、このシステム起動方法を適 用することが可能である。
[0112] 次に、第 3のシステム起動時の動作について、潜熱負荷処理システム 201が全換 気モードで除湿運転され、かつ、顕熱負荷処理システム 301が冷房運転されるものと して、図 5、図 24及び図 25を用いて説明する。
リモコン 111、 112から運転指令がされると、顕熱負荷処理システム 301が起動して 冷房運転が行われる。ここで、顕熱負荷処理システム 301の冷房運転時の動作につ いては、上述と同様であるため説明を省略する。
一方、潜熱負荷処理システム 201においては、全換気モードで除湿運転がされる 点では、上述と同様であるが、吸着動作及び再生動作の切換時間間隔が、通常運 転で使用される潜熱処理を優先する切換時間間隔 Cよりも長い、顕熱処理を優先す る切換時間間隔 Dに設定されている。このため、潜熱系統利用ユニット 202、 203の 潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231の切り換え動作がシステム起動時のみ通常 運転時よりもゆっくりとした周期で行われる。すると、潜熱系統利用側四路切換弁 22 1、 231の切り換え直後は、吸着熱交 222、 223、 232、 233では主として潜熱 処理が行われるが、時間 Dが経過する時点では主として顕熱処理が行われることに なり、結果的に、潜熱負荷処理システム 201を主として顕熱負荷を処理するためシス テムとして機能させることになる。これにより、空気調和システム 101全体としての顕熱 処理能力を増加させて、屋内の顕熱処理を促進することができる。
[0113] そして、このシステム起動時の動作は、所定の条件を満たした後に解除されて、通 常の除湿冷房運転に移行される。例えば、潜熱系統熱源側制御部 265に備えられ たタイマーによって、システム起動力も所定時間(例えば、 30分程度)が経過した後 に、このシステム起動時の動作を解除したり、リモコン 111、 112によって入力された 屋内の空気の目標温度値と RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によって検出された ユニット内に吸入される屋内の空気の温度値との温度差が所定の温度差 (例えば、 3 °C)以下になった後に、このシステム起動時の動作を解除する。
このように、空気調和システム 101では、システム起動時において、潜熱系統利用 ユニット 202、 203の吸着熱交 222、 223、 232、 233における切換時間間隔を 通常運転時よりも長くして主として顕熱処理を行うことによって屋内の目標温度に速く IJ達させること力 Sできる。これにより、吸着熱交 222、 223、 232、 233を有し主と して屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システム 201と、空気熱交換器 322、 332を有し主として屋内の顕熱負荷を処理する顕熱負荷処理システム 301とから構 成される空気調和システム 101において、システム起動時に速く冷房を行うことがで きる。尚、ここでは、顕熱負荷処理システム 301を冷房運転する場合について説明し たが、暖房運転する場合でも、このシステム起動方法を適用することが可能である。 また、ここでは、潜熱負荷処理システム 201を全換気モードで運転した場合について 説明した力 循環モードや給気モード等の他のモードにおいてもこのシステム起動方 法を適用することが可能である。
[0114] 上述のような屋内の顕熱負荷を優先的に処理する空気調和システム 101のシステ ム起動を行うにあたり、例えば、システム起動時における屋内の空気の温度の値が、 屋内の空気の目標温度の値に近い場合がある。このような場合には、上述のシステ ム起動を行う必要がないため、システム起動時の動作を省略して、通常運転に移行 してちよいことになる。
このため、空気調和システム 101では、システム起動時において、上述のような屋 内の顕熱負荷を優先的に処理する動作を開始する前に、屋内の空気の目標温度と 屋内の空気の温度との温度差が所定の温度差 (例えば、システム起動時の動作を解 除する条件と同じ温度差)以下であるかどうかを判定し、屋内の空気の目標温度と屋 内の空気の温度との温度差が所定の温度差以下である場合には、システム起動時 の動作を行わな 、ようにすることができるようになって 、る。
[0115] これにより、空気調和システム 101では、システム起動時において、不必要に屋内 の顕熱負荷を優先的に処理する動作を行うことなぐ屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷 を処理する通常運転に速やかに移行することができる。
(3)空気調和システムの特徴
本実施形態の空気調和システム 101には、以下のような特徴がある。
(A)
本実施形態の空気調和システム 101では、潜熱負荷処理システム 201が第 1実施 形態の空気調和システム 1と同じ構成であるため、この第 1実施形態の空気調和シス テム 1と同様な特徴を有して 、る。
しかも、本実施形態の空気調和システム 101では、吸着熱交換器 222、 223、 232 、 233を有する潜熱系統利用側冷媒回路 210a、 210bを含む潜熱系統利用ユニット 202、 203と潜熱系統熱源側冷媒回路 210cを含む潜熱系統熱源ユニット 206とを備 えた潜熱負荷処理システム 201に加えて、空気熱交換器 322、 332を有する顕熱系 統利用側冷媒回路 310a、 310bを含む顕熱系統利用ユニット 302、 303と顕熱系統 熱源側冷媒回路 310cを含む顕熱系統熱源ユニット 306とを備えた顕熱負荷処理シ ステム 301をさらに備えている。これにより、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を 2つの 処理システム 201、 301に分けて処理することができる。
[0116] (B) 本実施形態の空気調和システム 101では、空気調和システム 101全体として処理 しなければならない潜熱負荷である必要潜熱処理能力( Ahに相当)と、空気調和シ ステム 101全体として処理しなければならな 、顕熱負荷である必要顕熱処理能力( ΔΤに相当)とが、潜熱負荷処理システム 201の潜熱系統冷媒回路 210及び顕熱負 荷処理システム 301の顕熱系統冷媒回路 310を用いて処理されている。ここで、潜 熱系統冷媒回路 210の処理能力の増減は、主として潜熱系統圧縮機構 261の運転 容量の制御によって行われている。また、顕熱系統冷媒回路 310の処理能力の増減 は、主として顕熱系統圧縮機構 361の運転容量の制御によって行われている。つま り、潜熱系統冷媒回路 210の処理能力の増減と、顕熱系統冷媒回路 310の処理能 力の増減とは、基本的に別々に行われている。
[0117] 一方、潜熱系統冷媒回路 210による潜熱負荷の処理においては、吸着熱交換器 2 22、 223、 232、 233の吸着動作又は再生動作によって、潜熱系統冷媒回路 210に おいて潜熱処理とともに顕熱処理が行われる。つまり、潜熱系統冷媒回路 210にお いて潜熱処理とともに行われる顕熱処理の処理能力を発生顕熱処理能力( Atに相 当)とすると、顕熱系統冷媒回路 310によって処理しなければならない顕熱負荷は、 必要潜熱処理能力から発生顕熱処理能力を差し引いた分でよいことになる。それに もかかわらず、潜熱系統冷媒回路 210の処理能力の増減と顕熱系統冷媒回路 310 の処理能力の増減とが基本的に別々に行われているため、顕熱系統冷媒回路 310 の処理能力が発生顕熱処理能力の分だけ過多になってしまう。
これに対して、本実施形態の空気調和システム 101では、吸着熱交換器 222、 223 、 232、 233の吸着動作又は再生動作によって、潜熱系統冷媒回路 210において潜 熱処理とともに処理される顕熱負荷の処理能力に相当する発生顕熱処理能力値 Δ t を演算し、この発生顕熱処理能力値 Atを考慮して顕熱系統圧縮機構 361の運転容 量を制御することによって、顕熱系統冷媒回路 310における顕熱処理能力が過多に ならないようにすることができる。これにより、屋内の空気の目標温度に対する収束性 を向上させることができる。
[0118] (C)
本実施形態の空気調和システム 101では、システム起動時において、顕熱系統利 用ユニット 302、 303の空気熱交換器 322、 332において熱交換された空気を屋内 に供給することにより主として顕熱処理を行い、かつ、屋外の空気を潜熱系統利用ュ ニット 202、 203の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233を通過させな!/、よう【こして外 気導入を行わないようにすることができるため、システム起動時に、潜熱負荷処理シ ステムの空調能力が発揮されて 、な 、状態にぉ 、て外気からの熱負荷を導入するこ とを防ぐことができるようになり、屋内の空気の目標温度に速く到達させることができる oこれにより、これにより、吸着熱交 222、 223、 232、 233を有し主として屋内の 潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システム 201と、空気熱交換器 322、 332を有し 主として屋内の顕熱負荷を処理する顕熱負荷処理システム 301とから構成される空 気調和システム 101において、システム起動時に速く冷房及び暖房を行うことができ る。
[0119] また、本実施形態の空気調和システム 101では、システム起動時において、顕熱系 統利用ユニット 302、 303の空気熱交換器 322、 332において熱交換された空気を 屋内に供給することにより主として顕熱処理を行い、かつ、吸着熱交換器 222、 223 、 232、 233の吸着動作及び再生動作の切換を停止した状態において、吸着熱交換 器 222、 223、 232、 233に屋外の空気を通過させた後に屋外に排出するようにして 顕熱処理を行うようにすることができるため、システム起動時に、屋内の顕熱処理を 促進して、屋内の空気の目標温度に速く到達させることができる。これにより、吸着熱 交 222、 223、 232、 233を有し主として屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷 処理システム 201と、空気熱交換器 322、 332を有し主として屋内の顕熱負荷を処理 する顕熱負荷処理システム 301とから構成される空気調和システム 101において、シ ステム起動時に速く冷房及び暖房を行うことができる。
[0120] さらに、本実施形態の空気調和システム 101では、システム起動時において、潜熱 系統禾 IJ用ユニット 202、 203の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233における切換時 間間隔を通常運転時よりも長くして主として顕熱処理を行うことによって、屋内の目標 温度に速く到達させることができる。これにより、吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233 を有し主として屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システム 201と、空気熱交 322、 332を有し主として屋内の顕熱負荷を処理する顕熱負荷処理システム 30 1とから構成される空気調和システム 101において、システム起動時に速く冷房及び 暖房を行うことができる。
し力も、これらのシステム起動時の運転動作は、システム起動から顕熱処理を行うの に十分な時間が経過した後に解除したり、屋内の空気の目標温度と屋内の空気の温 度値との差が所定の温度差以下になった後に解除することで、潜熱負荷及び顕熱 負荷を処理する通常運転に速やかに移行することができる。
[0121] また、これらのシステム起動時の運転動作を開始する前に、その必要があるかどう かを、屋内空気の温度に基づいて判定することで、システム起動時において、不必 要に屋内の顕熱負荷を優先的に処理する動作を行うことなぐ屋内の潜熱負荷及び 顕熱負荷を処理する通常運転に速やかに移行することができる。
(4)変形例
本実施形態の潜熱系統熱源ユニット 206においても、図 31に示されるように、第 1 実施形態の熱源ユニット 6と同様に、潜熱系統補助凝縮器 266を接続して、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出されて潜熱系統利用ユニット 202、 203に送られる高圧の ガス冷媒の一部を凝縮させることができるようにしてもょ 、。
[第 3実施形態]
(1)空気調和システムの構成
図 32は、本発明に力かる第 3実施形態の空気調和システム 401の概略の冷媒回 路図である。空気調和システム 401は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことに よって、ビル等の屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する空気調和システムである 。空気調和システム 401は、いわゆる、セパレート型のマルチ空気調和システムであ り、主として屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システム 201と、主として屋内 の顕熱負荷を処理する顕熱負荷処理システム 501とを備えている。
[0122] 潜熱負荷処理システム 201は、第 2実施形態の潜熱負荷処理システム 201と同様 の構成であるため、ここでは、各部の説明を省略する。
顕熱負荷処理システム 501は、顕熱系統利用ユニット 502、 503〖こ結露センサ 526 、 536が設けられている点及び RA吸入温度'湿度センサ 525、 535力 S設けられてい る点が第 2実施形態の顕熱負荷処理システム 301と異なる力 他の構成については 第 2実施形態の空気調和システム 101の顕熱負荷処理システム 301と同様の構成で あるため、第 2実施形態の顕熱負荷処理システム 301の各部を示す符号をすベて 50 0番台の符号に変えるのみとし、ここでは、各部の説明を省略する。
結露センサ 526、 536は、空気熱交換器 522、 532における結露の有無を検出す る結露検出機構として機能するように設けられている。尚、実施形態においては、結 露センサ 526、 536を用いている力 これに限定されず、結露検出機構として機能す ればよ 、ため、結露センサの代わりにフロートスィッチを設けてもょ 、。
[0123] RA吸入温度 ·湿度センサ 525、 535は、ユニット内に吸入される屋内空気 RAの温 度及び相対湿度を検出する温度'湿度センサである。
また、本実施形態の顕熱系統利用ユニット 502、 503は、後述のように、除湿冷房 運転をする際に空気熱交 522、 532にお 、て結露が生じな 、ように冷房運転す る、いわゆる、顕熱冷房運転を行うように制御されている。このため、顕熱系統利用ュ ニット 502、 503には、ドレン配管が接続されていない。
しカゝも、上述のとおり、潜熱負荷処理システム 201に使用されている潜熱系統利用 ユニット 202、 203は、吸着熱交 222、 223、 232、 233の吸着動作及び再生動 作によって潜熱処理できるようになっているため、顕熱系統利用ユニット 502、 503と 同様、ドレン配管が接続されていない。つまり、本実施形態の空気調和システム 401 全体として、ドレンレスシステムが実現されている。
[0124] (2)空気調和システムの動作
次に、本実施形態の空気調和システム 401の動作について説明する。空気調和シ ステム 401は、屋内の潜熱負荷を潜熱負荷処理システム 201で処理し、屋内の顕熱 負荷のみを顕熱負荷処理システム 501で処理することができる。以下に、各種の運 転動作について説明する。
<ドレンレス除湿冷房運転 >
潜熱負荷処理システム 201を全換気モードで除湿運転を行 、つつ、顕熱負荷処理 システム 501で顕熱冷房運転を行うドレンレス除湿冷房運転における動作について、 図 33、図 34及び図 35を用いて説明する。ここで、図 33及び図 34は、空気調和シス テム 401における全換気モードのドレンレス除湿冷房運転時の動作を示す概略の冷 媒回路図である。図 35は、空気調和システム 401における通常運転時の制御フロー 図である。尚、図 35においては、潜熱系統利用ユニット 202及び顕熱系統利用ュ- ット 502のペアと潜熱系統利用ユニット 203及び顕熱系統利用ユニット 503のペアと は同様の制御フローであるため、潜熱系統利用ユニット 203及び顕熱系統利用ュ- ット 503のペアの制御フローの図示を省略している。
[0125] まず、潜熱負荷処理システム 201の動作について説明する。尚、ここでは、顕熱負 荷処理システム 501の顕熱冷房運転を実現するために必要な動作については後述 するものとし、潜熱負荷処理システム 201の基本的な動作について先に説明する。 潜熱負荷処理システム 201の潜熱系統利用ユニット 202においては、第 2実施形 態の空気調和システム 101における除湿冷房運転時の場合と同様に、第 1吸着熱交 222が凝縮器となって第 2吸着熱交 223が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸 着熱交 223が凝縮器となって第 1吸着熱交 222が蒸発器となる第 2動作と が交互に繰り返される。潜熱系統利用ユニット 203においても同様に、第 1吸着熱交 232が凝縮器となって第 2吸着熱交 233が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸 着熱交 233が凝縮器となって第 1吸着熱交 232が蒸発器となる第 2動作と が交互に繰り返される。
[0126] 以下の説明では、 2つの潜熱系統利用ユニット 202、 203の動作をまとめて記載す る。
第 1動作では、第 1吸着熱交換器 222、 232についての再生動作と、第 2吸着熱交 ^223, 233についての吸着動作とが並行して行われる。第 1動作中は、図 33に 示されるように、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231が第 1状態(図 33の潜熱系 統利用側四路切換弁 221、 231の実線を参照)に設定される。この状態で、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出された高圧のガス冷媒は、潜熱系統吐出ガス連絡配管 20 7、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231を通じて第 1吸着熱交換器 222、 232に 流入し、第 1吸着熱交 222、 232を通過する間に凝縮する。そして、凝縮された 冷媒は、潜熱系統利用側膨張弁 224、 234で減圧されて、その後、第 2吸着熱交換 器 223、 233を通過する間に蒸発し、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231、潜熱 系統吸入ガス連絡配管 208、潜熱系統アキュムレータ 262を通じて潜熱系統圧縮機 構 261に再び吸入される(図 33の潜熱系統冷媒回路 210に付された矢印を参照)。
[0127] 第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 222、 232では、冷媒の凝縮により加熱さ れた吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内 空気 RAに付与される。第 1吸着熱交 222、 232から脱離した水分は、屋内空気 RAに同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 2吸着熱交 223、 233では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが 除湿され、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2 吸着熱交換器 223、 233で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 S Aとして屋内へ供給される(図 33の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233の両側に付 された矢印を参照)。
第 2動作では、第 1吸着熱交換器 222、 232についての吸着動作と、第 2吸着熱交 ^223, 233についての再生動作とが並行して行われる。第 2動作中は、図 34に 示されるように、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231が第 2状態(図 34の潜熱系 統利用側四路切換弁 221、 231の破線を参照)に設定される。この状態で、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出された高圧のガス冷媒は、潜熱系統吐出ガス連絡配管 20 7、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231を通じて第 2吸着熱交換器 223、 233に 流入し、第 2吸着熱交 223、 233を通過する間に凝縮する。そして、凝縮された 冷媒は、潜熱系統利用側膨張弁 224、 234で減圧されて、その後、第 1吸着熱交換 器 222、 232を通過する間に蒸発し、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231、潜熱 系統吸入ガス連絡配管 208、潜熱系統アキュムレータ 262を通じて潜熱系統圧縮機 構 261に再び吸入される(図 34の潜熱系統冷媒回路 210に付された矢印を参照)。
[0128] 第 2動作中において、第 2吸着熱交換器 223、 233では、冷媒の凝縮により加熱さ れた吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内 空気 RAに付与される。第 2吸着熱交換器 23、 33から脱離した水分は、屋内空気 R Aに同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 1吸着熱交換 器 222、 232では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが除 湿され、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1吸 着熱交換器 222、 232で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 SA として屋内へ供給される(図 34の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233の両側に付さ れた矢印を参照)。
ここで、空気調和システム 401において行われているシステム制御について、潜熱 負荷処理システム 201に着目して説明する。
[0129] まず、リモコン 411、 412によって目標温度及び目標相対湿度が設定されると、潜 熱系統利用ユニット 202、 203の潜熱系統利用側制御部 228、 238には、これらの目 標温度値及び目標相対湿度値とともに、 RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によつ て検出されたユニット内に吸入される屋内の空気の温度値及び相対湿度値と、 OA 吸入温度 ·湿度センサ 226、 236によって検出されたユニット内に吸入される屋外の 空気の温度値及び相対湿度値とが入力される。
すると、ステップ S41において、潜熱系統利用側制御部 228、 238は、屋内の空気 の目標温度値及び目標相対湿度値からェンタルビの目標値又は絶対湿度の目標値 を演算し、そして、 RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によって検出された温度値及 び相対湿度値力 屋内力 ユニット内に吸入される空気のェンタルビの現在値又は 絶対湿度の現在値を演算し、両値の差である必要潜熱能力値 A hを演算する。そし て、この A hの値を、潜熱系統利用ユニット 202、 203の処理能力を上げる必要があ るかどうかを潜熱系統熱源側制御部 265に知らせるための能力 UP信号 K1に変換 する。例えば、 A hの絶対値が所定値よりも小さい場合 (すなわち、屋内の空気の湿 度値が目標湿度値に近い値であり、処理能力を増減する必要がない場合)には能力 UP信号 K1を「0」とし、 A hの絶対値が所定値よりも処理能力を上げなければならな い方向に大きい場合 (すなわち、除湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標 湿度値よりも高ぐ処理能力を上げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「A」と し、 Δ hの絶対値が所定値よりも処理能力を下げなければならな 、方向に大き!/、場 合 (すなわち、除湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標湿度値よりも低ぐ 処理能力を下げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「B」とする。
[0130] 次に、ステップ S44において、潜熱系統熱源側制御部 265は、ステップ S42、 S43
(後述)を経て、潜熱系統利用側制御部 228、 238から潜熱系統熱源側制御部 265 へ伝送された潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 K1を用いて、目標凝 縮温度値 TcSl及び目標蒸発温度値 TeSlを演算する。例えば、目標凝縮温度値 T cSlは、現在の目標凝縮温度値に潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 K1を加算することによって演算される。また、目標蒸発温度値 TeSlは、現在の目標 蒸発温度値に潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 K1を減算することに よって演算される。これにより、能力 UP信号 K1の値力^ A」の場合には、目標凝縮温 度値 TcS 1は高くなり、目標蒸発温度値 TeS 1は低くなる。
次に、ステップ S45において、潜熱負荷処理システム 201全体の凝縮温度及び蒸 発温度の実測値に相当する値であるシステム凝縮温度値 Tc 1及びシステム蒸発温 度値 Telを演算する。例えば、システム凝縮温度値 Tel及びシステム蒸発温度値 Te 1は、潜熱系統吸入圧力センサ 263によって検出された潜熱系統圧縮機構 261の吸 入圧力値及び潜熱系統吐出圧力センサ 264によって検出された潜熱系統圧縮機構 261の吐出圧力値を、これらの圧力値における冷媒の飽和温度に換算することによ つて演算される。そして、システム凝縮温度値 Telに対する目標凝縮温度値 TcS 1の 温度差 ATcl及びシステム蒸発温度値 Telに対する目標蒸発温度値 TeSlの温度 差 ATelを演算し、これらの温度差を除算することによって潜熱系統圧縮機構 261 の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
このようにして決定された潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を用いて、潜熱系統 圧縮機構 261の運転容量を制御することで、屋内の空気の目標相対湿度に近づけ るシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATclから温度差 ATelを差し引いた 値が正値の場合には潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を増加させ、逆に、温度差 ATclから温度差 ATelを差し引いた値が負値の場合には潜熱系統圧縮機構 261 の運転容量を減少させるように制御する。
次に、顕熱負荷処理システム 501の動作について説明する。
顕熱負荷処理システム 501の顕熱系統熱源ユニット 506の顕熱系統熱源側四路切 換弁 562が冷房運転状態 (第 1ポート 562aと第 3ポート 562cとが接続され、かつ、第 2ポート 562bと第 4ポート 562dとが接続された状態)になっている。また、顕熱系統 利用ユニット 502、 503の顕熱系統利用側膨張弁 521、 531は、冷媒を減圧するよう に開度調節されている。顕熱系統熱源側膨張弁 564は開けられた状態になっている [0132] このような顕熱系統冷媒回路 510の状態において、顕熱系統熱源ユニット 506の顕 熱系統圧縮機構 561を起動すると、顕熱系統圧縮機構 561から吐出された高圧の ガス冷媒は、顕熱系統熱源側四路切換弁 562を通過して顕熱系統熱源側熱交換器 563に流入し凝縮されて液冷媒となる。この液冷媒は、顕熱系統熱源側膨張弁 564 、顕熱系統レシーバ 568及び顕熱系統液連絡配管 507を通じて、顕熱系統利用ュ ニット 502、 503に送られる。そして、顕熱系統利用ユニット 502、 503に送られた液 冷媒は、顕熱系統利用側膨張弁 521、 531で減圧された後、空気熱交換器 522、 5 32において、ユニット内に吸入された屋内空気 RAとの熱交換によって蒸発して低圧 のガス冷媒となる。このガス冷媒は、顕熱系統ガス連絡配管 508を通じて顕熱系統 熱源ユニット 506の顕熱系統圧縮機構 561に再び吸入される。一方、空気熱交換器 522、 532において冷媒との熱交換により冷却された屋内空気 RAは、供給空気 SA として屋内に供給される。尚、顕熱系統利用側膨張弁 521、 531は、後述のように、 空気熱交換器 522、 532における過熱度 SH、すなわち、液側温度センサ 523、 533 によって検出された空気熱交換器 522、 532の液側の冷媒温度値と、ガス側温度セ ンサ 524、 534によって検出された空気熱交換器 522、 532のガス側の冷媒温度値 との温度差が目標過熱度 SHSになるように開度制御がなされている。
[0133] ここで、空気調和システム 401にお!/、て行われて!/、るシステム制御につ!、て、顕熱 負荷処理システム 501に着目して説明する。尚、ここでは、顕熱負荷処理システム 50 1の顕熱冷房運転を実現するために必要な制御については後述するものとし、顕熱 負荷処理システム 501の基本的な制御について説明する。
まず、リモコン 411、 412によって目標温度が設定されると、顕熱系統利用ユニット 5 02、 503の顕熱系統利用側制御部 528、 538には、これらの目標温度値とともに、 R A吸入温度 ·湿度センサ 525、 535によって検出されたユニット内に吸入される屋内 の空気の温度値及び相対湿度値が入力される。
すると、ステップ S46において、顕熱系統利用側制御部 528、 538は、屋内の空気 の目標温度値と RA吸入温度'湿度センサ 525、 535によって検出された温度値との 温度差 (以下、必要顕熱能力値 ΔΤとする)を演算する。ここで、必要顕熱能力値 Δ Tは、上述のように屋内の空気の目標温度値と現在の屋内の空気の温度値との差で あるため、空気調和システム 401にお 、て処理しなければならな 、顕熱負荷に相当 するものである。そして、この必要顕熱能力値 ΔΤの値を、顕熱系統利用ユニット 50 2、 503の処理能力を上げる必要があるかどうかを顕熱系統熱源側制御部 565に知 らせるための能力 UP信号 Κ2に変換する。例えば、 ΔΤの絶対値が所定値よりも小さ い場合 (すなわち、屋内の空気の温度値が目標温度値に近い値であり、処理能力を 増減する必要がない場合)には能力 UP信号 K2を「0」とし、 ΔΤの絶対値が所定値 よりも処理能力を上げなければならな ヽ方向に大き ヽ場合 (すなわち、冷房運転にお いては屋内の空気の温度値が目標温度値よりも高ぐ処理能力を上げる必要がある 場合)には能力 UP信号 K2を「a」とし、 ΔΤの絶対値が所定値よりも処理能力を下げ なければならな!/ヽ方向に大き!/ヽ場合 (すなわち、冷房運転にお!、ては屋内の空気の 温度値が目標温度値よりも低ぐ処理能力を下げる必要がある場合)には能力 UP信 号 K2を「b」とする。
[0134] 次に、ステップ S47において、顕熱系統利用側制御部 528、 538は、必要顕熱能 力値 ΔΤの値に応じて、目標過熱度 SHSの値を変更する。例えば、顕熱系統利用ュ ニット 502、 503の処理能力を下げる必要がある場合 (能力 UP信号 K2が「b」の場合 )には、目標過熱度 SHSを大きくして、空気熱交換器 522、 532における冷媒と空気 との交換熱量を小さくするように顕熱系統利用側膨張弁 521、 531の開度を制御す る。
また、ステップ S48において、顕熱系統熱源側制御部 565は、顕熱系統利用側制 御部 528、 538から顕熱系統熱源側制御部 565へ伝送された顕熱系統利用ユニット 502、 503の能力 UP信号 K2を用いて、目標蒸発温度値 TeS 2を演算する。例えば 、目標蒸発温度値 TeS2は、現在の目標蒸発温度値に顕熱系統利用ユニット 502、 503の能力 UP信号 K2を減算することによって演算される。これにより、能力 UP信号 K2の値が「a」の場合には、目標蒸発温度値 TeS2は低くなる。
[0135] 次に、ステップ S49、 S50 (後述)を経た後、ステップ S51において、顕熱系統熱源 側制御部 565は、顕熱負荷処理システム 501全体の凝縮温度及び蒸発温度の実測 値に相当する値であるシステム蒸発温度値 Te2を演算する。例えば、システム蒸発 温度値 Te2は、顕熱系統吸入圧力センサ 566によって検出された顕熱系統圧縮機 構 561の吸入圧力値及び顕熱系統吐出圧力センサ 567によって検出された顕熱系 統圧縮機構 561の吐出圧力値を、これらの圧力値における冷媒の飽和温度に換算 することによって演算される。そして、システム蒸発温度値 Te2に対する目標蒸発温 度値 TeS2の温度差 Δ Te2を演算し、この温度差 Δ Te2から顕熱系統圧縮機構 561 の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
このようにして決定された顕熱系統圧縮機構 561の運転容量を用いて、顕熱系統 圧縮機構 561の運転容量を制御することで、顕熱系統利用ユニット 502、 503の目 標温度に近づけるシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATe2が正値の場合 には顕熱系統圧縮機構 561の運転容量を減少させ、逆に、温度差 ATe2が負値の 場合には顕熱系統圧縮機構 561の運転容量を増加させるように制御する。
[0136] ところで、この空気調和システム 401では、上述のように、主として屋内の潜熱負荷 を処理する潜熱処理が潜熱負荷処理システム 201において行われており、顕熱負荷 処理システム 501にお 、て屋内の顕熱負荷のみを処理する顕熱冷房運転が行われ ている。さらに、潜熱負荷処理システム 201による潜熱負荷処理においては、図 5に 示されるように、潜熱負荷処理システム 201を構成する第 1吸着熱交換器 222、 232 及び第 2吸着熱交換器 223、 233の吸着動作又は再生動作によって、潜熱処理だけ でなぐ顕熱処理も行っているため、結果的に潜熱処理とともに顕熱処理が行われて いる。
このため、この空気調和システム 401では、上述の顕熱負荷処理システム 501の顕 熱冷房運転を実現しなければならな 、点と、潜熱負荷処理システム 201にお 、て顕 熱負荷の処理が行われる点とを考慮して、以下のようなシステム制御を行って 、る。
[0137] まず、ステップ S52において、顕熱系統利用側制御部 528、 538は、 RA吸入温度 •湿度センサ 525、 535によって検出されたユニット内に吸入される屋内の空気の温 度値及び相対湿度値から露点温度を演算し、空気熱交換器 522、 532において空 気が結露しないように、すなわち、少なくともこの露点温度以上になるように空気熱交 522、 532内を流れる冷媒の最低蒸発温度値 Te3を演算する。
次に、ステップ S49において、顕熱系統熱源側制御部 565は、顕熱系統利用側制 御部 528、 538から顕熱系統熱源側制御部 565に伝送された最低蒸発温度値 Te3 と、ステップ S48において演算された目標蒸発温度値 TeS2とを比較して、目標蒸発 温度値 TeS2が最低蒸発温度値 Te3以上の値であれば、ステップ S50において、ス テツプ S48にお 、て演算された目標蒸発温度値 TeS2をステップ S51における顕熱 系統圧縮機構 561の運転容量の演算にそのまま使用する。一方、最低蒸発温度値 Te3と、ステップ S48において演算された目標蒸発温度値 TeS2とを比較して、目標 蒸発温度値 TeS2が最低蒸発温度値 Te3よりも小さ 、値であれば、ステップ S53に おいて、目標蒸発温度値 TeS2を最低蒸発温度値 Te3に置き換えて、ステップ S51 における顕熱系統圧縮機構 561の運転容量の演算に使用する。
[0138] これにより、顕熱系統圧縮機構 561の運転容量が、顕熱系統利用ユニット 502、 50 3の空気熱交換器 522、 532における空気中の水分が結露しないように決定されるた め、顕熱冷房運転が実現できるようになつている。
一方、潜熱系統利用側制御部 228、 238においては、ステップ S42において、吸着 熱交換器 222、 223及び吸着熱交換器 232、 233における吸着動作及び再生動作 の切換時間間隔が顕熱優先モード (例えば、図 5の時間 D)であり、かつ、能力 UP信 号 K2が「b」である場合 (顕熱系統利用側ユニット 502、 503における必要顕熱処理 能力が小さくなつた場合)には、ステップ S54において、切換時間間隔を潜熱優先モ ード (例えば、図 5の時間 C)に変更する。逆に、その他の条件の場合には、ステップ S43に移行する。
[0139] そして、ステップ S43において、吸着熱交換器 222、 223及び吸着熱交換器 232、 233における吸着動作及び再生動作の切換時間間隔が潜熱優先モード (例えば、 図 5の時間 C)であり、かつ、能力 UP信号 K2が「a」である場合 (顕熱系統利用側ュ ニット 502、 503における必要顕熱処理能力が大きくなつた場合)には、潜熱負荷処 理システム 201における顕熱処理能力を大きくすることができる。
これにより、空気調和システム 401では、必要顕熱処理能力値 ΔΤが大きくなり、顕 熱負荷処理システム 501における顕熱処理能力を大きくする必要がある場合に、潜 熱系統利用ユニット 202、 203の吸着熱交換器 222、 232、 223、 233の吸着動作及 び再生動作の切換時間間隔を通常運転時 (通常運転時は、潜熱優先モードの時間 Cに設定されている)よりも長くすることによって、吸着熱交^^ 222、 232、 523、 53 3にお ヽて処理される潜熱処理能力を小さくするとともに顕熱処理能力を大きくする、 すなわち、潜熱負荷処理システム 201における顕熱処理能力比を高めることができる ようになっているため、必要顕熱処理能力 ΔΤが大きくなる場合でも、顕熱負荷処理 システム 501の空気熱交^^ 522、 532にお!/、て空気中の水分が結露しな 、ように 運転して屋内の顕熱負荷のみを処理しつつ、必要顕熱処理能力の変動に追従させ ることがでさる。
[0140] 尚、上述のドレンレス除湿冷房運転中に、顕熱負荷処理システム 501の空気熱交 換器 522、 532の蒸発温度が露点温度以下 (すなわち、最低蒸発温度値 Te3以下) になって結露センサ 526、 536において結露が検出された場合には、顕熱系統利用 側制御部 528、 538が顕熱系統利用側膨張弁 521、 531を閉止させたり、顕熱系統 利用側制御部 528、 538が顕熱系統熱源側制御部 565に結露が検出されたことを 知らせる信号を伝送して顕熱系統熱源側制御部 565が顕熱系統圧縮機構 561を停 止させることによって、空気熱交 522、 532における結露を確実に防ぐことができ る。
<ドレンレスシステム起動 >
次に、空気調和システム 401の起動時の動作について、図 36、図 37、図 38及び 図 39を用いて説明する。空気調和システム 401では、顕熱系統利用ユニット 502、 5 03の空気熱交^^ 522、 532において結露が生じさせることなぐシステム起動を行 ぅドレンレスシステム起動が行われる。ここで、図 36は、空気調和システム 401におけ る第 1のドレンレスシステム起動時の動作を示す概略の冷媒回路図である。図 37は、 空気調和システム 401のドレンレスシステム起動時の屋内の空気の状態を示す空気 線図である。図 38及び図 39は、空気調和システム 401における第 2のドレンレスシス テム起動時の動作を示す概略の冷媒回路図である。
[0141] 空気調和システム 401の起動時の動作としては、以下に説明する 2つの起動方法 がある。第 1のドレンレスシステム起動方法は、顕熱負荷処理システム 501による屋内 の顕熱負荷の処理よりも潜熱負荷処理システム 201による屋内の潜熱負荷の処理を 優先する運転方法である。第 2のドレンレスシステム起動の方法は、第 1のドレンレス システム起動の方法と同様に、顕熱負荷処理システム 501による屋内の顕熱負荷の 処理よりも潜熱負荷処理システム 201による屋内の潜熱負荷の処理を優先しつつ、 潜熱負荷処理システム 501の潜熱系統利用ユニット 202、 203において、屋外の空 気を第 1吸着熱交換器 222、 232及び第 2吸着熱交換器 223、 233のうち再生動作 を行っている吸着熱交 を通過させた後に屋外に排出するとともに、屋内の空気 を第 1吸着熱交換器 222、 232及び第 2吸着熱交換器 223、 233のうち吸着動作を 行っている吸着熱交 を通過させた後に屋内に供給する運転方法である。
まず、第 1のドレンレスシステム起動時の動作について、図 36及び図 37を用いて説 明する。
リモコン 411、 412から運転指令がされると、顕熱負荷処理システム 501を停止した 状態で、潜熱負荷処理システム 201が起動して除湿運転が行われる。ここで、潜熱 負荷処理システム 201の除湿運転時の動作については、上述のドレンレス除湿冷房 運転時の動作 (但し、切換時間間隔は潜熱優先モードの時間 Cに固定)と同様であ るため説明を省略する。
一方、顕熱負荷処理システム 501は、例えば、顕熱系統利用側制御部 528、 538 において、屋内の空気の温度値及び相対湿度値 (具体的には、潜熱系統利用ュ- ット 202、 203の RA吸入温度'湿度センサ 225、 235ゃ顕熱系統禾 ユニット 502、 503の RA吸入温度'湿度センサ 525、 535によって検出される温度値及び相対湿 度値)から屋内の空気の露点温度又は絶対湿度値を演算し、屋内の空気の露点温 度又は絶対湿度の実測値が図 37のハッチング領域に存在する場合 (すなわち、屋 内の空気の露点温度値や絶対湿度値が目標露点温度値や目標絶対湿度値よりも 高い状態にある場合)には、屋内の空気の露点温度値又は絶対湿度値が目標露点 温度値又は目標絶対湿度値以下になるまで停止状態を維持して、起動直後に空気 熱交換器 522、 532において空気中の水分が結露するのを防ぐようにしている。ここ で、目標露点温度値又は目標絶対湿度値は、例えば、リモコン 411、 412に入力さ れた目標温度値及び目標湿度値から露点温度又は絶対湿度値を演算し、これらの 露点温度又は絶対湿度値を目標露点温度値又は目標絶対湿度値とすることができ る。また、リモコン 411、 412に入力された目標温度値及び目標湿度値力も演算され た露点温度又は絶対湿度値と、システム起動時に検出された潜熱系統利用ユニット
202、 203の RA吸入温度'湿度センサ 225、 235ゃ顕熱系統禾 ユニット 502、 50 3の RA吸入温度 ·湿度センサ 525、535によって検出された温度値及び相対湿度値 力 演算された露点温度値又は絶対湿度値との中間程度の適当な露点温度値又は 絶対湿度値にすることもできる。
[0143] そして、潜熱負荷処理システム 201の運転によって目標露点温度値又は目標絶対 湿度値に到達した後に、顕熱負荷処理システム 501を起動して、上述のドレンレス除 湿冷房運転を行うことで、屋内の空気の温度を目標温度まで冷却する。
このように、空気調和システム 401では、顕熱負荷処理システム 301による屋内の 顕熱負荷の処理よりも潜熱負荷処理システム 201による屋内の潜熱負荷の処理を優 先するようにして ヽるため、潜熱負荷処理システム 201による潜熱処理を行うことで屋 内の空気の湿度を十分に低下させて空気熱交^^ 522、 532における冷媒の蒸発 温度を低くできるようにした後に、顕熱負荷処理システム 501によって顕熱処理を行 うことができるようにしている。これにより、主として屋内の潜熱負荷を処理する吸着熱 交翻 222、 223、 232、 233を有する潜熱系統利用ユニット 202、 203を備えた潜 熱負荷処理システム 201と、空気熱交換器 522、 532を有し空気熱交換器 522、 53 2において空気中の水分が結露しないように運転して屋内の顕熱負荷のみを処理す る顕熱系統利用ユニット 502、 503を備えた顕熱負荷処理システム 501とから構成さ れる空気調和システム 401において、屋内の空気の露点温度が高い条件の下で、シ ステム起動を行う場合であっても、速く冷房を行うことができる。
[0144] 次に、第 2のドレンレスシステム起動時の動作について、図 38及び図 39を用いて 説明する。
リモコン 411、 412から運転指令がされると、第 1のドレンレスシステム起動時と同様 に、顕熱負荷処理システム 501を停止した状態で、潜熱負荷処理システム 201が起 動して除湿運転が行われる。ここで、潜熱負荷処理システム 201の除湿運転時の動 作については、全換気モードではなぐ循環モードによって除湿運転を行う。尚、潜 熱負荷処理システム 501の潜熱系統冷媒回路 210の制御については、ドレンレス除 湿冷房運転時の動作 (但し、切換時間間隔は潜熱優先モードの時間 Cに固定)と同 様である。また、潜熱負荷処理システム 501の潜熱系統利用ユニット 202、 203の空 気の流れについては、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231、給気ファン、排気フ アンやダンパー等の操作により、屋内空気 RAが内気吸入口を通じてユニット内に吸 入されて給気口を通じて供給空気 SAとして屋内に供給され、屋外空気 OAが外気 吸入口を通じてユニット内に吸入されて排気口を通じて排出空気 EAとして屋外に排 出される運転が行われる。
[0145] このように、空気調和システム 401では、第 2のドレンレスシステム起動時において、 屋内の空気を循環しながら除湿運転 (すなわち、循環モードの除湿運転)を行うこと により、屋外の空気が多湿状態である場合のように、屋外の空気を給気すると屋内の 湿度が高くなるおそれがある場合等においても、屋内の空気を循環しながら除湿が できるため、速やかに目標露点温度値又は目標絶対湿度値に到達させることができ て、顕熱負荷処理システム 501による顕熱負荷の処理を行うことができる。
上述のような屋内の潜熱負荷を優先的に処理する空気調和システム 401のドレン レスシステム起動を行うにあたり、例えば、ドレンレスシステム起動時における屋内の 空気の露点温度や絶対湿度の値が、屋内の空気の目標露点温度や目標絶対湿度 の値に近い場合がある。このような場合には、上述のドレンレスシステム起動を行う必 要がないため、ドレンレスシステム起動時の動作を省略して、通常運転に移行しても よ!/、ことになる。
[0146] このため、空気調和システム 401では、ドレンレスシステム起動時において、上述の ような屋内の潜熱負荷を優先的に処理する動作を開始する前に、屋内の空気の目 標露点温度の値と屋内の空気の露点温度との露点温度差が所定の露点温度差以 下であるかどうか (例えば、目標露点温度に到達しているかどうか)を判定し、屋内の 空気の目標露点温度と屋内の空気の露点温度との露点温度差が所定の露点温度 差以下である場合には、ドレンレスシステム起動時の動作を行わないようにすることが できるようになつている。
また、露点温度ではなく絶対湿度により屋内の潜熱負荷を優先的に処理する動作 の要否を判定する場合には、ドレンレスシステム起動時において、上述のような屋内 の潜熱負荷を優先的に処理する動作を開始する前に、屋内の空気の目標絶対湿度 の値と屋内の空気の絶対湿度との絶対湿度差が所定の絶対湿度差以下であるかど うか (例えば、目標絶対湿度に到達しているかどうか)を判定し、屋内の空気の目標 絶対湿度と屋内の空気の絶対湿度との絶対湿度差が所定の絶対湿度差以下である 場合には、ドレンレスシステム起動時の動作を行わないようにすればよい。
[0147] これにより、空気調和システム 401では、ドレンレスシステム起動時において、不必 要に屋内の潜熱負荷を優先的に処理する動作を行うことなぐ屋内の潜熱負荷及び 顕熱負荷を処理する通常運転に速やかに移行することができる。
(3)空気調和システムの特徴
本実施形態の空気調和システム 401には、以下のような特徴がある。
(A)
本実施形態の空気調和システム 101では、潜熱負荷処理システム 201が第 1実施 形態の空気調和システム 1と同じ構成であるため、この第 1実施形態の空気調和シス テム 1と同様な特徴を有して 、る。
しかも、本実施形態の空気調和システム 101では、吸着熱交換器 222、 223、 232 、 233を有する潜熱系統利用側冷媒回路 210a、 210bを含む潜熱系統利用ユニット 202、 203と潜熱系統熱源側冷媒回路 210cを含む潜熱系統熱源ユニット 206とを備 えた潜熱負荷処理システム 201に加えて、空気熱交換器 322、 332を有する顕熱系 統利用側冷媒回路 310a、 310bを含む顕熱系統利用ユニット 302、 303と顕熱系統 熱源側冷媒回路 310cを含む顕熱系統熱源ユニット 306とを備えた顕熱負荷処理シ ステム 301をさらに備えている。これにより、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を 2つの 処理システム 201、 301に分けて処理することができる。
[0148] (B)
本実施形態の空気調和システム 401では、必要顕熱処理能力が大きくなり、顕熱 負荷処理システム 501における顕熱処理能力を大きくする必要がある場合に、潜熱 負荷処理システム 201を構成する吸着熱交換器 222、 223、 232、 233の吸着動作 及び再生動作の切換時間間隔を大きくすることによって、吸着熱交換器 222、 223、 232、 233において処理される潜熱処理能力を小さくするとともに顕熱処理能力を大 きくする、すなわち、潜熱負荷処理システム 201の顕熱処理能力比を大きくして、潜 熱負荷処理システム 201における顕熱処理能力を大きくすることができるようになつ ている。
これにより、主として屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システムと、空気中 の水分が結露しな 、ように運転して屋内の顕熱負荷のみを処理する顕熱負荷処理 システムとを備えた空気調和システムにおいて、必要顕熱処理能力が大きくなる場合 でも、顕熱負荷処理システムにお 、て空気中の水分が結露しな 、ように運転して屋 内の顕熱負荷のみを処理しつつ、顕熱処理能力の変動に追従させることができる。
[0149] (C)
本実施形態の空気調和システム 401では、システム起動時において、顕熱負荷処 理システム 501による屋内の顕熱負荷の処理よりも潜熱負荷処理システム 201による 屋内の潜熱負荷の処理を優先するようにして 、るため、潜熱負荷処理システム 201 による潜熱処理を行うことで屋内の空気の湿度を十分に低下させて空気熱交換器 5 22、 532の冷媒の蒸発温度を低くした後に、顕熱負荷処理システム 501によって顕 熱処理を行うことができるようになる。
より具体的には、システム起動時に、屋内空気の露点温度が目標露点温度値以下 になるまでの間、又は、屋内空気の絶対湿度が目標絶対湿度値以下になるまでの間 、顕熱負荷処理システム 501による屋内の顕熱負荷の処理を停止することによって、 潜熱負荷処理システム 201による潜熱処理のみを行うことにより、できるだけ速やか に顕熱負荷処理システム 501によって顕熱負荷を処理できるようにすることができる ようになっている。
これにより、主として屋内の潜熱負荷を処理する吸着熱交換器 222、 223、 232、 23 3を有する潜熱負荷処理システム 201と、空気熱交換器 522、 532を有し空気熱交 翻 522、 532にお 、て空気中の水分が結露しな 、ように運転して屋内の顕熱負荷 のみを処理する顕熱負荷処理システム 501とを組み合わせた空気調和システム 401 において、屋内の空気の露点温度が高い条件の下で、システム起動を行う場合であ つても、空気熱交換器 522、 532における結露を防ぎつつ、速く冷房を行うことができ る。
[0150] しかも、システム起動時に、屋外の空気を吸着熱交換器 222、 223、 232、 233のう ち再生動作を行っている吸着熱交 を通過させた後に屋外に排出するとともに、 屋内の空気を吸着熱交換器 222、 223、 232、 233のうち吸着動作を行っている吸 着熱交^^を通過させた後に再び屋内に供給されるようにすることが可能であり、こ れにより、システム起動時において、屋内の空気を循環しながら除湿運転を行うこと により、できるだけ速やかに顕熱負荷処理システム 501によって顕熱負荷を処理でき るよう〖こすることがでさる。
また、これらのシステム起動時の運転動作を開始する前に、その必要があるかどう かを、屋内空気の露点温度や絶対湿度に基づいて判定することで、システム起動時 において、不必要に屋内の潜熱負荷を優先的に処理する動作を行うことなぐ屋内 の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する通常運転に速やかに移行することができる。
[0151] (D)
本実施形態の空気調和システム 401では、結露センサ 526、 536によって空気熱 交換器 522、 532における結露を確実に検出するとともに、結露が検出された場合に 、露点温度力 演算される最低蒸発圧力値 P3を変更することによって空気熱交 522、 532における冷媒の蒸発圧力を変更できるようにしたり、顕熱系統熱源ユニット 506を構成する顕熱系統圧縮機構 761を停止するようにしたり、顕熱系統利用ュ-ッ ト 502、 503の顕熱系統利用側膨張弁 521、 531を閉止するようにしているため、空 気熱交換器 522、 532における結露を確実に防ぐことができる。
(4)変形例 1
上述の顕熱負荷処理システム 501では、 RA吸入温度'湿度センサ 525、 535によ つて検出された屋内の空気の温度及び相対湿度力 屋内の空気の露点温度を演算 して、空気熱交換器 522、 532における冷媒の最低蒸発温度値 Te3を演算して、シ ステム制御に使用しているが、図 40に示されるように、顕熱系統利用ユニット 502、 5 03に露点センサ 527、 537を設けて、この露点センサ 527、 537によって検出された 露点温度をシステム制御に使用するようにしてもょ 、。
[0152] (5)変形例 2
本実施形態の潜熱系統熱源ユニット 206においても、図 41に示されるように、第 1 実施形態の熱源ユニット 6と同様に、潜熱系統補助凝縮器 266を接続して、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出されて潜熱系統利用ユニット 202、 203に送られる高圧の ガス冷媒の一部を凝縮させることができるようにしてもょ 、。
[第 4実施形態]
(1)空気調和システムの構成
図 42は、本発明に力かる第 4実施形態の空気調和システム 601の概略の冷媒回 路図である。空気調和システム 601は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うこと〖こ よって、ビル等の屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理する空気調和システムである 。空気調和システム 701は、いわゆる、セパレート型のマルチ空気調和システムであ り、主として屋内の潜熱負荷を処理する潜熱負荷処理システム 201と、主として屋内 の顕熱負荷を処理する顕熱負荷処理システム 701とを備えている。
潜熱負荷処理システム 201は、第 2及び第 3実施形態の潜熱負荷処理システム 20 1と同様の構成であるため、ここでは、各部の説明を省略する。
顕熱負荷処理システム 701は、顕熱系統利用ユニット 702、 703と顕熱系統ガス連 絡配管 708との間に接続された接続ユニット 741、 751を有する点のみが異なるが、 他の構成については第 3実施形態の空気調和システム 401の顕熱負荷処理システ ム 501と同様の構成であるため、第 3実施形態の顕熱負荷処理システム 501の各部 を示す符号をすベて 700番台の符号に変えるのみとし、ここでは、各部の説明を省 略する。
接続ユニット 741、 751は、主として、蒸発圧力調節弁 742、 752と、蒸発圧力セン サ 743、 753とを有している。蒸発圧力調節弁 742、 752は、顕熱系統利用ユニット 7 02、 703の空気熱交換器 722、 732を冷媒の蒸発器として機能させる際の空気熱交 722、 732における冷媒の蒸発圧力を制御する圧力調節機構として機能するよ うに設けられた電動膨張弁である。蒸発圧力センサ 743、 753は、空気熱交換器 72 2、 732における冷媒の圧力を検出する圧力検出機構として機能するように設けられ た圧力センサである。また、接続ユニット 741、 751は、蒸発圧力調節弁 742、 752の 動作を制御するためのマイクロコンピュータやメモリを有する接続ユニット制御部 744 、 754を備えている。そして、接続ユニット制御部 744、 754は、顕熱系統利用ュ-ッ ト 702、 703の顕熱系統利用側制御部 728、 738との間で制御信号等を伝送できる ようになっている。
[0154] (2)空気調和システムの動作
次に、本実施形態の空気調和システム 601の動作について説明する。空気調和シ ステム 601は、屋内の潜熱負荷を潜熱負荷処理システム 201で処理し、屋内の顕熱 負荷のみを顕熱負荷処理システム 701で処理することができる。以下に、各種の運 転動作について説明する。
<ドレンレス除湿冷房運転 >
潜熱負荷処理システム 201を全換気モードで除湿運転を行 、つつ、顕熱負荷処理 システム 701で顕熱冷房運転を行うドレンレス冷房運転における動作について、図 4 3、図 44、図 45及び図 46を用いて説明する。ここで、図 43及び図 44は、空気調和 システム 601における全換気モードのドレンレス除湿冷房運転時の動作を示す概略 の冷媒回路図である。図 45は、空気調和システム 601における第 1のドレンレス除湿 冷房運転時の制御フロー図である。また、図 46は、空気調和システム 601における 第 2のドレンレス冷房運転時の制御フロー図である。尚、図 45及び図 46においては 、潜熱系統利用ユニット 202及び顕熱系統利用ユニット 702のペアと潜熱系統利用 ユニット 203及び顕熱系統利用ユニット 703のペアとは同様の制御フローであるため 、潜熱系統利用ユニット 203及び顕熱系統利用ユニット 703のペアの制御フローの 図示を省略している。
[0155] 空気調和システム 601のドレンレス除湿冷房運転時の動作としては、以下に説明す る 2つの運転方法がある。第 1のドレンレス除湿冷房運転の方法は、接続ユニット 741 、 751の蒸発圧力調節弁 742、 743を利用して空気熱交翻722、 732における冷 媒の蒸発圧力を最低蒸発温度値 Te3 (第 3実施形態における最低蒸発温度値 Te3 と同じ)以上となるように制御する運転方法である。第 2のドレン除湿冷房運転の方法 は、第 1のドレンレス除湿冷房運転の方法と同様に、接続ユニット 741、 751の蒸発 圧力調節弁 742、 743を利用して空気熱交換器 722、 732における冷媒の蒸発圧力 を最低蒸発温度値 Te3 (第 3実施形態における最低蒸発温度値 Te3と同じ)以上と なるように制御しつつ、潜熱負荷処理システム 201を構成する潜熱系統利用ユニット 202、 203の吸着熱交^^ 222、 232、 223、 233の吸着動作及び再生動作の切換 時間間隔を変更させる制御をする運転方法である。
[0156] まず、第 1のドレンレス除湿冷房運転時の動作について、図 43、図 44及び図 45を 用いて説明する。
まず、潜熱負荷処理システム 201の動作について説明する。尚、ここでは、顕熱負 荷処理システム 701の顕熱冷房運転を実現するために必要な動作については後述 するものとし、潜熱負荷処理システム 201の基本的な動作について先に説明する。 潜熱負荷処理システム 201の潜熱系統利用ユニット 202においては、第 2実施形 態の空気調和システム 101における除湿冷房運転時の場合と同様に、第 1吸着熱交 222が凝縮器となって第 2吸着熱交 223が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸 着熱交 223が凝縮器となって第 1吸着熱交 222が蒸発器となる第 2動作と が交互に繰り返される。潜熱系統利用ユニット 203においても同様に、第 1吸着熱交 232が凝縮器となって第 2吸着熱交 233が蒸発器となる第 1動作と、第 2吸 着熱交 233が凝縮器となって第 1吸着熱交 232が蒸発器となる第 2動作と が交互に繰り返される。
[0157] 以下の説明では、 2つの潜熱系統利用ユニット 202、 203の動作をまとめて記載す る。
第 1動作では、第 1吸着熱交換器 222、 232についての再生動作と、第 2吸着熱交 ^223, 233についての吸着動作とが並行して行われる。第 1動作中は、図 43に 示されるように、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231が第 1状態(図 43の潜熱系 統利用側四路切換弁 221、 231の実線を参照)に設定される。この状態で、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出された高圧のガス冷媒は、潜熱系統吐出ガス連絡配管 20 7、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231を通じて第 1吸着熱交換器 222、 232に 流入し、第 1吸着熱交 222、 232を通過する間に凝縮する。そして、凝縮された 冷媒は、潜熱系統利用側膨張弁 224、 234で減圧されて、その後、第 2吸着熱交換 器 223、 233を通過する間に蒸発し、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231、潜熱 系統吸入ガス連絡配管 208、潜熱系統アキュムレータ 262を通じて潜熱系統圧縮機 構 261に再び吸入される(図 43の潜熱系統冷媒回路 210に付された矢印を参照)。
[0158] 第 1動作中において、第 1吸着熱交換器 222、 232では、冷媒の凝縮により加熱さ れた吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内 空気 RAに付与される。第 1吸着熱交 222、 232から脱離した水分は、屋内空気 RAに同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 2吸着熱交 223、 233では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが 除湿され、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 2 吸着熱交換器 223、 233で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 S Aとして屋内へ供給される(図 43の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233の両側に付 された矢印を参照)。
第 2動作では、第 1吸着熱交換器 222、 232についての吸着動作と、第 2吸着熱交 ^223, 233についての再生動作とが並行して行われる。第 2動作中は、図 44に 示されるように、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231が第 2状態(図 44の潜熱系 統利用側四路切換弁 221、 231の破線を参照)に設定される。この状態で、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出された高圧のガス冷媒は、潜熱系統吐出ガス連絡配管 20 7、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231を通じて第 2吸着熱交換器 223、 233に 流入し、第 2吸着熱交 223、 233を通過する間に凝縮する。そして、凝縮された 冷媒は、潜熱系統利用側膨張弁 224、 234で減圧されて、その後、第 1吸着熱交換 器 222、 232を通過する間に蒸発し、潜熱系統利用側四路切換弁 221、 231、潜熱 系統吸入ガス連絡配管 208、潜熱系統アキュムレータ 262を通じて潜熱系統圧縮機 構 261に再び吸入される(図 44の潜熱系統冷媒回路 210に付された矢印を参照)。 第 2動作中において、第 2吸着熱交換器 223、 233では、冷媒の凝縮により加熱さ れた吸着剤から水分が脱離し、この脱離した水分が内気吸入ロカ 吸入された屋内 空気 RAに付与される。第 2吸着熱交 223、 233から脱離した水分は、屋内空気 RAに同伴して排気口を通じて排出空気 EAとして屋外へ排出される。第 1吸着熱交 222、 232では、屋外空気 OA中の水分が吸着剤に吸着されて屋外空気 OAが 除湿され、その際に生じた吸着熱が冷媒に吸熱されて冷媒が蒸発する。そして、第 1 吸着熱交換器 222、 232で除湿された屋外空気 OAは、給気口を通って供給空気 S Aとして屋内へ供給される(図 44の吸着熱交^^ 222、 223、 232、 233の両側に付 された矢印を参照)。 ここで、空気調和システム 601において行われているシステム制御について、潜熱 負荷処理システム 201に着目して説明する。
[0160] まず、リモコン 611、 612によって目標温度及び目標相対湿度が設定されると、潜 熱系統利用ユニット 202、 203の潜熱系統利用側制御部 228、 238には、これらの目 標温度値及び目標相対湿度値とともに、 RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によつ て検出されたユニット内に吸入される屋内の空気の温度値及び相対湿度値と、 OA 吸入温度 ·湿度センサ 226、 236によって検出されたユニット内に吸入される屋外の 空気の温度値及び相対湿度値とが入力される。
すると、ステップ S71において、潜熱系統利用側制御部 228、 238は、屋内の空気 の目標温度値及び目標相対湿度値からェンタルビの目標値又は絶対湿度の目標値 を演算し、そして、 RA吸入温度'湿度センサ 225、 235によって検出された温度値及 び相対湿度値力 屋内力 ユニット内に吸入される空気のェンタルビの現在値又は 絶対湿度の現在値を演算し、両値の差である必要潜熱能力値 A hを演算する。そし て、この A hの値を、潜熱系統利用ユニット 202、 203の処理能力を上げる必要があ るかどうかを潜熱系統熱源側制御部 265に知らせるための能力 UP信号 K1に変換 する。例えば、 A hの絶対値が所定値よりも小さい場合 (すなわち、屋内の空気の湿 度値が目標湿度値に近い値であり、処理能力を増減する必要がない場合)には能力 UP信号 K1を「0」とし、 A hの絶対値が所定値よりも処理能力を上げなければならな い方向に大きい場合 (すなわち、除湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標 湿度値よりも高ぐ処理能力を上げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「A」と し、 Δ hの絶対値が所定値よりも処理能力を下げなければならな 、方向に大き!/、場 合 (すなわち、除湿運転においては屋内の空気の湿度値が目標湿度値よりも低ぐ 処理能力を下げる必要がある場合)には能力 UP信号 K1を「B」とする。
[0161] 次に、ステップ S72において、潜熱系統熱源側制御部 265は、ステップ S81、 S82
(後述)を経て、潜熱系統利用側制御部 228、 238から潜熱系統熱源側制御部 265 へ伝送された潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 K1を用いて、目標凝 縮温度値 TcSl及び目標蒸発温度値 TeSlを演算する。例えば、目標凝縮温度値 T cSlは、現在の目標凝縮温度値に潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 Klを加算することによって演算される。また、目標蒸発温度値 TeSlは、現在の目標 蒸発温度値に潜熱系統利用ユニット 202、 203の能力 UP信号 K1を減算することに よって演算される。これにより、能力 UP信号 K1の値力^ A」の場合には、目標凝縮温 度値 TcS 1は高くなり、目標蒸発温度値 TeS 1は低くなる。
次に、ステップ S73において、潜熱負荷処理システム 201全体の凝縮温度及び蒸 発温度の実測値に相当する値であるシステム凝縮温度値 Tc 1及びシステム蒸発温 度値 Telを演算する。例えば、システム凝縮温度値 Tel及びシステム蒸発温度値 Te 1は、潜熱系統吸入圧力センサ 263によって検出された潜熱系統圧縮機構 261の吸 入圧力値及び潜熱系統吐出圧力センサ 264によって検出された潜熱系統圧縮機構 261の吐出圧力値を、これらの圧力値における冷媒の飽和温度に換算することによ つて演算される。そして、システム凝縮温度値 Telに対する目標凝縮温度値 TcS 1の 温度差 ATcl及びシステム蒸発温度値 Telに対する目標蒸発温度値 TeSlの温度 差 ATelを演算し、これらの温度差を除算することによって潜熱系統圧縮機構 261 の運転容量の増減の要否及び増減幅を決定する。
[0162] このようにして決定された潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を用いて、潜熱系統 圧縮機構 261の運転容量を制御することで、屋内の空気の目標相対湿度に近づけ るシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATclから温度差 ATelを差し引いた 値が正値の場合には潜熱系統圧縮機構 261の運転容量を増加させ、逆に、温度差 ATclから温度差 ATelを差し引いた値が負値の場合には潜熱系統圧縮機構 261 の運転容量を減少させるように制御する。
次に、顕熱負荷処理システム 701の動作について説明する。
顕熱負荷処理システム 701の顕熱系統熱源ユニット 706の顕熱系統熱源側四路切 換弁 762が冷房運転状態 (第 1ポート 762aと第 3ポート 762cとが接続され、かつ、第 2ポート 762bと第 4ポート 762dとが接続された状態)になっている。また、顕熱系統 利用ユニット 702、 703の顕熱系統利用側膨張弁 721、 731は、冷媒を減圧するよう に開度調節されている。顕熱系統熱源側膨張弁 764は開けられた状態になっている
[0163] このような顕熱系統冷媒回路 710の状態において、顕熱系統熱源ユニット 706の顕 熱系統圧縮機構 761を起動すると、顕熱系統圧縮機構 761から吐出された高圧の ガス冷媒は、顕熱系統熱源側四路切換弁 762を通過して顕熱系統熱源側熱交換器 763に流入し凝縮されて液冷媒となる。この液冷媒は、顕熱系統熱源側膨張弁 764 、顕熱系統レシーバ 768及び顕熱系統液連絡配管 707を通じて、顕熱系統利用ュ ニット 702、 703に送られる。そして、顕熱系統利用ユニット 702、 703に送られた液 冷媒は、顕熱系統利用側膨張弁 721、 731で減圧された後、空気熱交換器 722、 7 32において、ユニット内に吸入された屋内空気 RAとの熱交換によって蒸発して低圧 のガス冷媒となる。このガス冷媒は、顕熱系統ガス連絡配管 708を通じて顕熱系統 熱源ユニット 706の顕熱系統圧縮機構 761に再び吸入される。一方、空気熱交換器 722、 732において冷媒との熱交換により冷却された屋内空気 RAは、供給空気 SA として屋内に供給される。尚、顕熱系統利用側膨張弁 721、 731は、後述のように、 空気熱交^^ 722、 732における過熱度 SH、すなわち、液側温度センサ 723、 733 によって検出された空気熱交換器 722、 732の液側の冷媒温度値と、ガス側温度セ ンサ 724、 734によって検出された空気熱交換器 722、 732のガス側の冷媒温度値 との温度差が目標過熱度 SHSになるように開度制御がなされている。
ここで、空気調和システム 601にお!/、て行われて!/、るシステム制御につ!、て、顕熱 負荷処理システム 701に着目して説明する。尚、ここでは、顕熱負荷処理システム 70 1の顕熱冷房運転を実現するために必要な制御については後述するものとし、顕熱 負荷処理システム 701の基本的な制御について説明する。
まず、リモコン 611、 612によって目標温度が設定されると、顕熱系統利用ユニット 7 02、 703の顕熱系統利用側制御部 728、 738には、これらの目標温度値とともに、 R A吸入温度 ·湿度センサ 725、 735によって検出されたユニット内に吸入される屋内 の空気の温度値及び相対湿度値が入力される。
すると、ステップ S46において、顕熱系統利用側制御部 728、 738は、屋内の空気 の目標温度値と RA吸入温度'湿度センサ 725、 735によって検出された温度値との 温度差 (以下、必要顕熱能力値 ΔΤとする)を演算する。ここで、必要顕熱能力値 Δ Tは、上述のように屋内の空気の目標温度値と現在の屋内の空気の温度値との差で あるため、空気調和システム 601にお 、て処理しなければならな 、顕熱負荷に相当 するものである。そして、この必要顕熱能力値 ΔΤの値を、顕熱系統利用ユニット 70 2、 703の処理能力を上げる必要があるかどうかを顕熱系統熱源側制御部 765に知 らせるための能力 UP信号 K2に変換する。例えば、 ΔΤの絶対値が所定値よりも小さ い場合 (すなわち、屋内の空気の温度値が目標温度値に近い値であり、処理能力を 増減する必要がない場合)には能力 UP信号 K2を「0」とし、 ΔΤの絶対値が所定値 よりも処理能力を上げなければならな ヽ方向に大き ヽ場合 (すなわち、冷房運転にお いては屋内の空気の温度値が目標温度値よりも高ぐ処理能力を上げる必要がある 場合)には能力 UP信号 K2を「a」とし、 ΔΤの絶対値が所定値よりも処理能力を下げ なければならな!/ヽ方向に大き!/ヽ場合 (すなわち、冷房運転にお!、ては屋内の空気の 温度値が目標温度値よりも低ぐ処理能力を下げる必要がある場合)には能力 UP信 号 K2を「b」とする。
[0165] 次に、ステップ S75において、顕熱系統利用側制御部 728、 738は、必要顕熱能 力値 ΔΤの値に応じて、目標過熱度 SHSの値を変更する。例えば、顕熱系統利用ュ ニット 502、 503の処理能力を下げる必要がある場合 (能力 UP信号 K2が「b」の場合 )には、目標過熱度 SHSを大きくして、空気熱交換器 722、 732における冷媒と空気 との交換熱量を小さくするように顕熱系統利用側膨張弁 721、 731の開度を制御す る。
また、ステップ S76において、顕熱系統熱源側制御部 765は、顕熱系統利用側制 御部 728、 738から顕熱系統熱源側制御部 765へ伝送された顕熱系統利用ユニット 702、 703の能力 UP信号 K2を用いて、目標蒸発温度値 TeS 2を演算する。例えば 、目標蒸発温度値 TeS2は、現在の目標蒸発温度値に顕熱系統利用ユニット 702、 703の能力 UP信号 K2を減算することによって演算される。これにより、能力 UP信号 K2の値が「a」の場合には、目標蒸発温度値 TeS2は低くなる。
[0166] 次に、ステップ S77において、顕熱系統熱源側制御部 565は、顕熱負荷処理シス テム 701全体の凝縮温度及び蒸発温度の実測値に相当する値であるシステム蒸発 温度値 Te2を演算する。例えば、システム蒸発温度値 Te2は、顕熱系統吸入圧力セ ンサ 766によって検出された顕熱系統圧縮機構 761の吸入圧力値及び顕熱系統吐 出圧力センサ 767によって検出された顕熱系統圧縮機構 761の吐出圧力値を、これ らの圧力値における冷媒の飽和温度に換算することによって演算される。そして、シ ステム蒸発温度値 Te2に対する目標蒸発温度値 TeS2の温度差 ATe2を演算し、こ の温度差 ATe2から顕熱系統圧縮機構 761の運転容量の増減の要否及び増減幅 を決定する。
このようにして決定された顕熱系統圧縮機構 761の運転容量を用いて、顕熱系統 圧縮機構 761の運転容量を制御することで、顕熱系統利用ユニット 702、 703の目 標温度に近づけるシステム制御を行っている。例えば、温度差 ATe2が正値の場合 には顕熱系統圧縮機構 761の運転容量を減少させ、逆に、温度差 ATe2が負値の 場合には顕熱系統圧縮機構 761の運転容量を増加させるように制御する。
[0167] ところで、この空気調和システム 601では、上述のように、主として屋内の潜熱負荷 を処理する潜熱処理が潜熱負荷処理システム 201において行われており、顕熱負荷 処理システム 701にお 、て屋内の顕熱負荷のみを処理する顕熱冷房運転が行われ ている。そして、この空気調和システム 601では、接続ユニット 741、 751の蒸発圧力 調節弁 742、 752を用いて、以下のようなシステム制御を行うことによって、顕熱負荷 処理システム 701の顕熱冷房運転を実現して ヽる。
まず、ステップ S78において、顕熱系統利用側制御部 728、 738においては、 RA 吸入温度'湿度センサ 725、 735によって検出されたユニット内に吸入される屋内の 空気の温度値及び相対湿度値から露点温度を演算し、空気熱交換器 722、 732〖こ おいて空気が結露しないように、すなわち、少なくともこの露点温度以上になるように 空気熱交換器 722、 732内を流れる冷媒の最低蒸発温度値 Te3を演算する。
[0168] 次に、ステップ S79において、顕熱系統利用側制御部 728、 738から接続ユニット 制御部 744、 754に伝送された最低蒸発温度値 Te3を、この温度値 Te3に対応する 飽和圧力である最低蒸発圧力値 P3に換算する。そして、ステップ S80において、こ の最低蒸発圧力値 P3と、蒸発圧力センサ 743、 753において検出された空気熱交 722、 732における冷媒の圧力値とを比較し、蒸発圧力センサ 743、 753にお いて検出された空気熱交換器 722、 732における冷媒の圧力値が最低蒸発圧力値 P3以上になるように、蒸発圧力調節弁 742、 752の開度を調節している。
これにより、顕熱系統圧縮機構 761の運転容量が、必要顕熱処理能力値に応じて 変更される場合であっても、蒸発圧力センサ 743、 753において検出された空気熱 交 722、 732における冷媒の圧力値力 屋内の空気の露点温度に対応する最 低蒸発圧力値 P3以上となるように、蒸発圧力調節弁 742、 752によって調節されて V、るため、顕熱冷房運転が実現できるようになって!/、る。
[0169] 尚、上記のドレンレス除湿冷房運転中に、顕熱負荷処理システム 701の空気熱交 換器 722、 732の蒸発温度が露点温度以下 (すなわち、最低蒸発温度値 Te3以下) になって結露センサ 726、 736において結露が検出された場合には、接続ユニット制 御部 744、 754が、結露が検出された際の最低蒸発圧力値 P3よりも高い圧力値にな るように最低蒸発圧力値 P3の値を補正したり、顕熱系統利用側制御部 728、 738が 顕熱系統利用側膨張弁 721、 731を閉止させたり、顕熱系統利用側制御部 728、 7 38が顕熱系統熱源側制御部 765に結露が検出されたことを知らせる信号を伝送し て顕熱系統熱源側制御部 765が顕熱系統圧縮機構 761を停止させることによって、 空気熱交^^ 722、 732における結露を確実に防ぐことができる。
次に、第 2のドレンレス除湿冷房運転時の動作について、図 43、図 44及び図 46を 用いて説明する。
[0170] 上述の第 1のドレンレス除湿冷房運転の方法では、屋内の潜熱負荷の処理が潜熱 負荷処理システム 201にお!/、て行われており、顕熱負荷処理システム 701にお!/、て 蒸発圧力調節弁 742、 752を用いて屋内の顕熱負荷のみを処理する顕熱冷房運転 が行われている。つまり、潜熱負荷処理システム 201及び顕熱負荷処理システム 70 1で処理しなければならない潜熱処理能力(必要潜熱処理能力、 A hに相当)と、潜 熱負荷処理システム 801及び顕熱負荷処理システム 701で処理しなければならない 顕熱処理能力(必要顕熱処理能力、 ΔΤに相当)とは、潜熱負荷処理システム 201 及び顕熱負荷処理システム 701を用いて処理されている。ここで、潜熱負荷処理シス テム 201の処理能力の増減は、主として潜熱系統圧縮機構 261の運転容量制御に よって行われている。また、顕熱負荷処理システム 701の処理能力の増減は、主とし て顕熱系統圧縮機構 761の運転容量制御によって行われている。
[0171] そして、潜熱負荷処理システム 201による潜熱負荷処理においては、図 5に示され るように、潜熱負荷処理システム 201を構成する第 1吸着熱交換器 222、 232及び第 2吸着熱交換器 223、 233の吸着動作又は再生動作によって、潜熱処理だけでなく 、顕熱処理も行っているため、結果的に潜熱処理とともに顕熱処理が行われる。ここ で、潜熱負荷処理システム 201において潜熱処理とともに行われる顕熱処理の処理 能力を発生顕熱処理能力とすると、顕熱負荷処理システムによって処理しなければ ならない顕熱負荷は、必要潜熱処理能力から発生顕熱処理能力を差し引いた分に なる。
このため、第 2のドレンレス除湿冷房運転の方法では、潜熱負荷処理システム 201 にお!/、て顕熱負荷の処理が行われる点を考慮して、以下のようなシステム制御を行 つている。尚、この第 2のドレンレス除湿冷房運転の方法は、この運転方法に特有の ステップ S81— S84を除くステップ(すなわち、ステップ S71— S80)については第 1 の運転方法における制御フローと同様であるため、説明を省略する。
[0172] 潜熱系統利用側制御部 228、 238においては、ステップ S81において、吸着熱交
222、 223及び吸着熱交換器 232、 233における吸着動作及び再生動作の切 換時間間隔が顕熱優先モード (例えば、図 5の時間 D)であり、かつ、能力 UP信号 K 2が「b」である場合 (顕熱系統利用側ユニット 702、 703における必要顕熱処理能力 力 S小さくなつた場合)には、ステップ S83において、切換時間間隔を潜熱優先 (例え ば、図 5の時間 C)に変更する。逆に、その他の条件の場合には、ステップ S82に移 行する。
そして、ステップ S82において、吸着熱交換器 222、 223及び吸着熱交換器 232、 233における吸着動作及び再生動作の切換時間間隔が潜熱優先 (例えば、図 5の 時間 C)であり、かつ、能力 UP信号 K2が「a」である場合 (顕熱系統利用側ユニット 7 02、 703における必要顕熱処理能力が大きくなつた場合)には、ステップ S84におい て、切換時間間隔を顕熱優先 (例えば、図 5の時間 D)に変更して、潜熱負荷処理シ ステム 201における顕熱処理能力を大きくすることができる。
[0173] これにより、第 2の運転方法では、必要顕熱処理能力値 ΔΤが大きくなり、顕熱負荷 処理システム 701における顕熱処理能力を大きくする必要がある場合に、潜熱系統 利用ユニット 202、 203の吸着熱交換器 222、 232、 223、 233の吸着動作及び再生 動作の切換時間間隔を大きくすることによって、吸着熱交換器 222、 232、 223、 23 3にお ヽて処理される潜熱処理能力を小さくするとともに顕熱処理能力を大きくして 潜熱負荷処理システムにおける顕熱処理能力を大きくする、すわわち、顕熱処理能 力比を高めることができるようになっているため、必要顕熱処理能力 ΔΤが大きくなる 場合でも、顕熱負荷処理システム 701の空気熱交換器 722、 732において空気中の 水分が結露しな 、ように運転して屋内の顕熱負荷のみを処理しつつ、顕熱処理能力 の変動に追従させることができる。
[0174] 尚、第 1の運転方法と同様に、上述のドレンレス除湿冷房運転中に、顕熱負荷処理 システム 701の空気熱交換器 722、 732の蒸発温度が露点温度以下 (すなわち、最 低蒸発温度値 Te3以下)になって結露センサ 726、 736において結露が検出された 場合には、接続ユニット制御部 744、 754が、結露が検出された際の最低蒸発圧力 値 P3よりも高い圧力値になるように最低蒸発圧力値 P3の値を補正したり、顕熱系統 利用側制御部 728、 738が顕熱系統利用側膨張弁 721、 731を閉止させたり、顕熱 系統利用側制御部 728、 738が顕熱系統熱源側制御部 765に結露が検出されたこ とを知らせる信号を伝送して顕熱系統熱源側制御部 765が顕熱系統圧縮機構 761 を停止させることによって、空気熱交 722、 732における結露を確実に防ぐこと ができる。
また、この運転方法では、蒸発圧力調節弁 742、 752を併用しているため、顕熱系 統圧縮機構 761の運転容量が最小になり、顕熱系統圧縮機構 761の吸入側のガス 冷媒の温度が屋内の空気の露点温度以下になってしまう場合であっても、蒸発圧力 調節弁 742、 752の開度を小さくすることによって、空気熱交 722、 732におけ る結露を防ぎつつ、除湿冷房運転を継続することができる。
[0175] <ドレンレスシステム起動制御 >
空気調和システム 601のドレンレスシステム起動運転は、第 3実施形態の空気調和 システム 401におけるドレンレス起動運転と同様であるため、説明を省略する。
(3)空気調和システムの特徴
本実施形態の空気調和システム 601には、以下のような特徴がある。
(A)
本実施形態の空気調和システム 601では、潜熱負荷処理システム 201が第 1実施 形態の空気調和システム 1と同じ構成であるため、空気調和システム 1と同様な特徴 を有している。
しかも、本実施形態の空気調和システム 601では、吸着熱交換器 222、 223、 232 、 233を有する潜熱系統利用側冷媒回路 210a、 210bを含む潜熱系統利用ユニット 202、 203と潜熱系統熱源側冷媒回路 210cを含む潜熱系統熱源ユニット 206とを備 えた潜熱負荷処理システム 201に加えて、空気熱交換器 722、 732を有する顕熱系 統利用側冷媒回路 710a、 710bを含む顕熱系統利用ユニット 702、 703と顕熱系統 熱源側冷媒回路 710cを含む顕熱系統熱源ユニット 706とを備えた顕熱負荷処理シ ステム 701をさらに備えている。これにより、屋内の潜熱負荷及び顕熱負荷を 2つの 処理システム 201、 701に分けて処理することができる。
[0176] (B)
本実施形態の空気調和システム 601は、第 3実施形態の空気調和システム 401と 同様、必要顕熱処理能力が大きくなり、顕熱負荷処理システム 701における顕熱処 理能力を大きくする必要がある場合に、潜熱負荷処理システム 201を構成する吸着 熱交換器 222、 223、 232、 233の吸着動作及び再生動作の切換時間間隔を長くす ることによって、吸着熱交 222、 223、 232、 233において処理される潜熱処理 能力を小さくするとともに顕熱処理能力を大きくする、すなわち、潜熱負荷処理システ ム 201の顕熱処理能力比を大きくして、潜熱負荷処理システム 201における顕熱処 理能力を大きくすることができるため、顕熱負荷処理システム 701において空気中の 水分が結露しな 、ように運転して屋内の顕熱負荷のみを処理しつつ、顕熱処理能力 の変動に追従させることができる。
[0177] (C)
本実施形態の空気調和システム 601では、屋内の空気の露点温度に基づいて、例 えば、空気熱交換器 722、 732における冷媒の蒸発温度が屋内の空気の露点温度 以下にならないように、蒸発圧力調節弁 742、 752を制御することによって、空気熱 交 722、 732の表面において空気中の水分が結露しないようにして、空気熱交 722、 732におけるドレン水の発生を抑えることができる。これにより、第 2の利用 側冷媒回路 710a、 710bを有するユニットにドレン配管が不要となり、第 2の利用側 冷媒回路 710a、 710bを有するユニットの設置工事の省力化を図ることができる。 また、空気調和システム 601では、蒸発圧力調節弁 742、 752による空気熱交換器 722、 732における冷媒の蒸発圧力の制御値として、露点温度ではなく蒸発圧力セ ンサ 743、 753によって実測される空気熱交換器 722、 732の冷媒の蒸発圧力を用 V、て 、るため、露点温度を用いて冷媒の蒸発圧力を制御する場合に比べて制御応 答性を向上させることができる。
[0178] (D)
本実施形態の空気調和システム 601では、結露センサ 726、 736によって空気熱 交翻 722、 732における結露を確実に検出するとともに、結露が検出された場合に 、露点温度力 演算される最低蒸発圧力値 P3を変更することによって空気熱交 722、 732における冷媒の蒸発圧力を変更できるようにしたり、顕熱系統熱源ユニット 706を構成する顕熱系統圧縮機構 761を停止するようにしたり、顕熱系統利用ュ-ッ ト 702、 703の顕熱系統利用側膨張弁 721、 731を閉止するようにしているため、空 気熱交換器 722、 732における結露を確実に防ぐことができる。
(4)変形例 1
上述の顕熱負荷処理システム 601では、 RA吸入温度'湿度センサ 725、 735によ つて検出された屋内の空気の温度及び相対湿度力 屋内の空気の露点温度を演算 して、空気熱交換器 722、 732における冷媒の最低蒸発温度値 Te3を演算して、シ ステム制御に使用しているが、図 47に示されるように、顕熱系統利用ユニット 702、 7 03に露点センサ 727、 737を設けて、この露点センサ 727、 737によって検出された 露点温度をシステム制御に使用するようにしてもょ 、。
[0179] (5)変形例 2
上述の顕熱負荷処理システム 601では、蒸発圧力調節弁 742、 752及び蒸発圧力 センサ 743、 753力 S顕熱系統禾 IJ用ユニット 702、 703とは別の接続ユニット 741、 751 に内蔵されているが、図 48に示されるように、蒸発圧力調節弁 742、 752及び蒸発 圧力センサ 743、 753が顕熱系統利用ユニット 702、 703が内蔵されていてもよい。 この場合、顕熱系統利用側制御部 728、 738が接続ユニット制御部 744、 754の機 會も内蔵することになる。 (6)変形例 3
本実施形態の潜熱系統熱源ユニット 206においても、図 49に示されるように、第 1 実施形態の熱源ユニット 6と同様に、潜熱系統補助凝縮器 266を接続して、潜熱系 統圧縮機構 261から吐出されて潜熱系統利用ユニット 202、 203に送られる高圧の ガス冷媒の一部を凝縮させることができるようにしてもょ 、。
[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ぐ発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可 能である。
[0180] (A)
上述の第 2、第 3及び第 4実施形態の空気調和システムにおいては、顕熱負荷処 理システムとして、冷房及び暖房切換運転が可能なマルチ空気調和システムを適用 しているが、これに限定されず、冷房専用のマルチ空気調和システムや冷房及び暖 房同時運転が可能なマルチ空気調和システムを適用してもょ 、。
(B)
上述の第 3及び第 4実施形態の空気調和システムにお 、ては、顕熱系統利用ュニ ットに結露センサを設けている力 顕熱負荷処理システムの顕熱冷房運転を確実に 行うことができる場合には、必ずしも設けておく必要はな!/、。
産業上の利用可能性
[0181] 本発明を利用すれば、吸着熱交換器を用いた空気調和装置を複数台設置する際 に生じるコストアップや吸着熱交 を内蔵するユニットのサイズが大きくなるのを抑 えることができる。

Claims

請求の範囲
[1] 蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、屋内の潜熱負荷及び顕熱負 荷を処理する空気調和システムであって、
表面に吸着剤が設けられた吸着熱交換器(22、 23、 32、 33) (222、 223、 232、 2 33)を有しており、冷媒の蒸発器として前記吸着熱交換器を機能させて空気中の水 分を前記吸着剤に吸着させる吸着動作と、冷媒の凝縮器として前記吸着熱交換器を 機能させて前記吸着剤から水分を脱離させる再生動作とを交互に行うことで空気を 除湿又は加湿することが可能な複数の利用側冷媒回路(10a、 10b) (210a, 210b) と、
圧縮機構 (61) (261)と、前記圧縮機構の吸入側に接続される液溜容器 (62) (26 2)とを有する熱源側冷媒回路(10c) (210c)と、
前記圧縮機構の吐出側に接続されており前記利用側冷媒回路と前記熱源側冷媒 回路とを接続する吐出ガス連絡配管(7、 207)と、
前記圧縮機構の吸入側に接続される吸入ガス連絡配管 (8) (208)とを備え、 前記吸着熱交換器を通過した空気を屋内に供給することが可能である、 空気調和システム(1) (101) (201) (401) (601)。
[2] 前記熱源側冷媒回路(10c) (210c)は、前記圧縮機構 (61) (261)の吐出側に接 続される補助凝縮器 (66) (266)を備えている、請求項 1に記載の空気調和システム (1) (101) (201) (401) (601)。
[3] 空気熱交換器(322、 332) (522、 532) (722、 732)を有しており、冷媒と空気と の熱交換を行うことが可能な複数の第 2の利用側冷媒回路(310a、 310b) (510a, 5 10b) (710a, 710b)と、
前記第 2の利用側冷媒回路に接続されており、第 2の圧縮機構 (361) (561) (761 )と熱源側熱交翻 (363) (563) (763)とを有する第 2の熱源側冷媒回路 (310c) ( 510c) (710c)とを備え、
前記空気熱交換器を通過した空気を屋内に供給することが可能である、 請求項 1又は 2に記載の空気調和システム(101) (401) (601)。
[4] 前記吸着熱交換器(222、 223、 232、 233)の吸着動作又は再生動作によって、 前記第 1の利用側冷媒回路(210a、 210b)において屋内の潜熱負荷の処理とともに 処理される顕熱負荷の処理能力に相当する発生顕熱処理能力値( Δ t)を演算し、前 記発生顕熱処理能力値を考慮して前記第 2の圧縮機構 (361)の運転容量を制御す る、請求項 3に記載の空気調和システム(101)。
[5] 前記吸着熱交 (222、 223、 232、 233)を通過した後に屋内に供給される空 気の温度を検出する供給空気温度検出機構 (227、 237)を備えており、
前記供給空気温度検出機構によって検出される供給空気温度と屋内の空気温度 とに基づいて、前記発生顕熱処理能力値(At)を演算する、請求項 4に記載の空気 調和システム(101)。
[6] システム起動時に、前記空気熱交換器(322、 332)を通過した空気を屋内に供給 し、屋外の空気を前記吸着熱交^^ (222、 223、 232、 233)を通過させないように する、請求項 4又は 5に記載の空気調和システム(101)。
[7] システム起動時に、前記複数の吸着熱交換器(222、 223、 232、 233)の吸着動 作及び再生動作の切換を停止した状態にぉ 、て、屋外の空気を前記複数の吸着熱 交^^の 1つを通過させた後に屋外に排出するとともに、屋内の空気を前記複数の 吸着熱交 のうち前記屋外の空気を通過させる吸着熱交^^と異なる吸着熱交 を通過させた後に再び屋内に供給されるようにする、請求項 4又は 5に記載の空 気調和システム(101)。
[8] システム起動時に、前記吸着熱交換器(222、 223、 232、 233)の吸着動作及び 再生動作の切換時間間隔を通常運転時よりも長くする、請求項 4又は 5に記載の空 気調和システム(101)。
[9] 前記システム起動時の動作は、システム起動力 所定時間が経過した後に解除さ れる、請求項 6— 8の 、ずれかに記載の空気調和システム(101)。
[10] 前記システム起動時の動作は、屋内の空気の目標温度と屋内の空気の温度との温 度差が所定の温度差以下になった後に解除される、請求項 6— 8のいずれかに記載 の空気調和システム(101)。
[11] 前記システム起動時の動作を開始する前に、屋内の空気の目標温度と屋内の空気 の温度との温度差が所定の温度差以下であるかどうかを判定し、 屋内の空気の目標温度と屋内の空気の温度との温度差が所定の温度差以下であ る場合には、前記システム起動時の動作を行わないようにする、
請求項 6— 10のいずれかに記載の空気調和システム(101)。
[12] 前記空気熱交換器 (722) (732)のガス側に接続され、前記空気熱交換器を冷媒 の蒸発器として機能させる際の前記空気熱交 における冷媒の蒸発圧力を制御 する圧力調節機構 (742) (752)を備えている、請求項 3に記載の空気調和システム (610)。
[13] 屋内の空気の露点温度に基づいて、前記圧力調節機構 (742) (752)によって、前 記空気熱交換器 (722) (732)を蒸発器として機能させる際の冷媒の蒸発圧力を制 御する、請求項 12に記載の空気調和システム(601)。
[14] 前記空気熱交換器 (722) (732)における冷媒の圧力を検出する圧力検出機構 (7
43、 753)を備えており、
屋内の空気の露点温度から目標蒸発圧力値 (P3)を演算し、前記圧力調節機構に よって、前記圧力検出機構によって検出された冷媒の蒸発圧力が前記目標蒸発圧 力値以上となるように制御する、
請求項 13に記載の空気調和システム(601)。
[15] 前記空気熱交換器 (722、 732)における結露の有無を検出する結露検出機構 (7
26、 736)を備えており、
前記結露検出機構において結露が検出された場合に、前記目標蒸発圧力値 (P3
)を変更する、
請求項 14に記載の空気調和システム(601)。
[16] 前記空気熱交換器(522、 532) (722、 732)における結露の有無を検出する結露 検出機構(526、 536) (726、 736)を備えており、
前記結露検出機構において結露が検出された場合に、前記第 2の圧縮機構 (561 ) (761)を停止する、
請求項 3、 12— 16のいずれかに記載の空気調和システム(401) (601)。
[17] 前記空気熱交換器(522、 532) (722、 732)における結露の有無を検出する結露 検出機構(526、 536) (726、 736)を備えており、 前記第 2の利用側冷媒回路(510a、 510b) (710a, 710b)は、前記空気熱交換器 の液側に接続された利用側膨張弁(521、 531) (721、 731)を備えており、
前記結露検出機構において結露が検出された場合に、前記利用側膨張弁を閉止 する、
請求項 3、 12— 16のいずれかに記載の空気調和システム(401) (601)。
[18] 前記吸着熱交換器 (222、 223、 232、 233)の吸着動作と再生動作との切換時間 間隔を変更することが可能である、請求項 1一 3、 12— 17のいずれかに記載の空気 調和システム(401) (601)。
[19] システム起動時に、前記第 2利用側冷媒回路(510a、 510b) (710a, 710b)による 屋内の顕熱負荷の処理よりも前記第 1利用側冷媒回路(210a、 210b)による屋内の 潜熱負荷の処理を優先する、請求項 12— 18のいずれかに記載の空気調和システム
(401) (601)。
[20] システム起動時に、屋内空気の露点温度が目標露点温度値以下になるまでの間、 前記第 2利用側冷媒回路(510a、 510b) (710a, 710b)による屋内の顕熱負荷の 処理を停止する、請求項 19に記載の空気調和システム (401) (601)。
[21] システム起動時に、屋内空気の絶対湿度が目標絶対湿度値以下になるまでの間、 前記第 2利用側冷媒回路(510a、 510b) (710a, 710b)による屋内の顕熱負荷の 処理を停止する、請求項 19に記載の空気調和システム (401) (601)。
[22] システム起動時に、屋外の空気を前記複数の吸着熱交換器(222、 223、 232、 23 3)のうち再生動作を行っている吸着熱交 を通過させた後に屋外に排出するとと もに、屋内の空気を前記複数の吸着熱交換器のうち吸着動作を行っている吸着熱交 ^^を通過させた後に再び屋内に供給されるようにする、請求項 19一 21のいずれ かに記載の空気調和システム (401) (601)。
[23] 前記システム起動時の動作を開始する前に、屋内空気の目標露点温度と屋内空 気の露点温度とが所定の露点温度差以下であるかどうかを判定し、
屋内空気の目標露点温度と屋内空気の露点温度とが所定の露点温度差以下であ る場合には、前記システム起動時の動作を行わないようにする、請求項 19一 22のい ずれかに記載の空気調和システム (401) (601)。 前記システム起動時の動作を開始する前に、屋内空気の目標絶対湿度と屋内空 気の絶対湿度とが所定の絶対湿度差以下であるかどうかを判定し、
屋内空気の目標絶対湿度と屋内空気の絶対湿度とが所定の絶対湿度差以下であ る場合には、前記システム起動時の動作を行わないようにする、請求項 19一 22のい ずれかに記載の空気調和システム (401) (601)。
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