WO2019116525A1 - ヒートポンプ給湯機 - Google Patents

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WO2019116525A1
WO2019116525A1 PCT/JP2017/045021 JP2017045021W WO2019116525A1 WO 2019116525 A1 WO2019116525 A1 WO 2019116525A1 JP 2017045021 W JP2017045021 W JP 2017045021W WO 2019116525 A1 WO2019116525 A1 WO 2019116525A1
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WO
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heat exchange
water
low
refrigerant
pressure refrigerant
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/045021
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
周二 茂木
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to PCT/JP2017/045021 priority patent/WO2019116525A1/ja
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H4/00Fluid heaters characterised by the use of heat pumps
    • F24H4/02Water heaters

Definitions

  • the present invention relates to a heat pump water heater.
  • the heat pump water heater exchanges heat between the water in the hot water storage tank and the refrigerant flowing through the outdoor unit to supply hot water.
  • the outdoor unit since the failure occurs when the liquid refrigerant flows into the compressor, it is necessary to keep the refrigerant flowing into the compressor in the gas phase.
  • an internal heat exchanger is provided inside the outdoor unit to exchange heat between the high pressure refrigerant flowing from the compressor into the pressure reducing device and the low pressure refrigerant flowing from the pressure reducing device into the compressor (for example, Patent Document 1).
  • the present invention has been made to solve the problems as described above, and it is an object of the present invention to suppress the low pressure refrigerant from being in a gas-liquid two-phase state.
  • the heat pump water heater includes a compressor for compressing a refrigerant, a pressure reduction device for reducing the pressure of the refrigerant, a first high-pressure heat exchange flow passage and a low pressure heat exchange flow passage through which the refrigerant flows, and a first flow of water
  • the first heat exchange unit exchanges heat between the refrigerant flowing in the first high pressure heat exchange channel and the refrigerant flowing in the low pressure heat exchange channel with water flowing in the first water flow channel.
  • heat is exchanged from the high-pressure refrigerant and the water to the low-pressure refrigerant to exchange heat with the high-pressure refrigerant, the low-pressure refrigerant and the water, and the low-pressure refrigerant turns into a gas-liquid two-phase state Can be suppressed.
  • a perspective view showing the appearance of the outdoor unit in the first embodiment A schematic configuration diagram showing an internal structure of the outdoor unit in Embodiment 1
  • the block diagram which expanded a part of water-refrigerant heat exchanger in Embodiment 1 The block diagram which expanded a part of water-refrigerant heat exchanger in Embodiment 1
  • FIG. 1 is a schematic configuration view showing a schematic configuration of a heat pump water heater 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the heat pump water heater 100 includes a hot water storage device 10 and an outdoor unit 30.
  • the hot water storage apparatus 10 and the outdoor unit 30 are provided with a water circuit 20, and the hot water storage apparatus 10 and the outdoor unit 30 are connected via bypass flow paths 23a and 23b that form a part of the water circuit 20.
  • the hot water storage apparatus 10 includes a hot water storage tank 11, a water pump 12, a mixing valve 13, water flow paths 21, 22 a, 22 b, 22 c, 25 forming a water circuit 20, and a temperature sensor 14.
  • the hot water supply ports 11a and 11d are provided above the hot water storage tank 11, and the inflow port 11b and the outflow port 11c are provided below.
  • Above the hot water storage tank 11 is a side into which heated water of the hot water storage tank 11 flows.
  • the lower part of the hot water storage tank 11 is a side into which low-temperature city water flows in the hot water storage tank 11.
  • the water pump 12 is connected to the outlet 11c. Further, the mixing valve 13 is connected to the hot water supply port 11a.
  • the water supply flow path 21, the water heater water flow paths 22a, 22b, 22c and the hot water supply flow path 25 are provided.
  • the water flow path is composed of metal piping such as copper, and water is sealed inside.
  • One of the water supply channels 21 is connected to the outside, and the other branches into two channels.
  • One of the branched water supply channels 21 is connected to the inlet 11 b and the other is connected to the mixing valve 13.
  • the hot water supply water passage 22a connects the outlet 11c and the bypass passage 23a.
  • a water pump 12 is provided in the hot water supply water passage 22a.
  • One end of the water heater water flow path 22b is connected to the bypass flow path 23b, and the other end is connected to the hot water supply port 11a.
  • One end of the hot water supply water passage 22 c is connected to the hot water supply port 11 d, and the other end is connected to the mixing valve 13.
  • One end of the hot water supply flow path 25 is connected to the mixing valve 13 and the other end is connected to the outside.
  • the temperature sensor 14 is provided on the outer surface of the hot water storage tank 11.
  • One temperature sensor 14 may be provided in the hot water storage tank 11, or a plurality of temperature sensors 14 may be provided above and below the hot water storage tank 11. By providing a plurality of temperature sensors 14, the temperature distribution of the hot water storage tank 11 can be detected.
  • the outdoor unit 30 includes a compressor 31, a water heat exchanger 32, an expansion valve 33, an air heat exchanger 34, a blower 35, a control device 36, a refrigerant flow path forming the refrigerant circuit 40, and part of the water circuit 20.
  • the outdoor unit water flow path 24 is provided.
  • the compressor 31, the water heat exchanger 32, the expansion valve 33, and the air heat exchanger 34 are sequentially connected by the refrigerant flow path, whereby a refrigerant circuit 40 is configured.
  • the expansion valve 33 for example, an electromagnetic expansion valve capable of adjusting the opening degree is used.
  • the blower 35 is configured by a propeller fan and is disposed to face the air heat exchanger 34.
  • the control device 36 is configured by hardware such as a substrate or an integrated circuit, and is provided inside the outdoor unit 30.
  • the control device 36 includes a discrete system such as a central processing unit (CPU), a digital signal processor (DSP), or a microcomputer.
  • high pressure refrigerant flow paths 41 and 44 and low pressure refrigerant flow paths 45, 46 and 48 are provided as the refrigerant flow path.
  • the refrigerant flow path is formed of metal piping such as copper, and the refrigerant is sealed inside.
  • the high pressure refrigerant channel 41 connects the outlet side of the compressor 31 and the water heat exchanger 32.
  • the high pressure refrigerant passage 44 connects the water heat exchanger 32 and the inflow side of the expansion valve 33.
  • the low pressure refrigerant flow path 45 connects the outflow side of the expansion valve 33 and the inflow side of the air heat exchanger 34.
  • the low pressure refrigerant passage 46 connects the outlet side of the air heat exchanger 34 and the water heat exchanger 32.
  • the low pressure refrigerant passage 48 connects the water heat exchanger 32 and the inflow side of the compressor 31.
  • the outdoor unit 30 includes an outdoor unit water flow passage 24 as a part of the water circuit 20.
  • the inflow side of the outdoor unit water flow passage 24 is connected to the bypass flow passage 23a, and the outflow side of the outdoor unit water flow passage 24 is connected to the bypass flow passage 23b.
  • the water circuit 20 is configured by connecting the water flow passage of the hot water storage apparatus 10 and the outdoor unit water flow passage 24 with the bypass flow passages 23a and 23b.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the appearance of the front of the outdoor unit 30.
  • the casing of the outdoor unit 30 is formed in a box shape by the top panel 50, the front panel 51, the back panel 52, the side panel 53, the base portion 54, and the service panel 55 formed of sheet metal.
  • the top panel 50 is an upper surface of the housing
  • the front panel 51 is a front surface
  • the back panel 52 is a rear surface
  • the side panel 53 is a side surface connecting the front panel 51 and the back panel 52
  • the base 54 is a bottom surface.
  • the service panel 55 is removably attached to the side panel 53.
  • the refrigerant circuit 40 and the blower 35 are accommodated in the inside of the casing as described above.
  • FIG. 3 is a schematic configuration view showing an internal structure of the outdoor unit 30.
  • a partition plate 60 is provided vertically inside the outdoor unit 30 from the base portion 54.
  • a machine room 61 and a fan room 62 are formed inside by the partition plate 60.
  • a compressor 31, an expansion valve 33 (not shown) and a control device 36 are provided in the machine chamber 61.
  • the compressor 31 and the expansion valve 33 are provided on the base 54 side of the machine chamber 61.
  • the control device 36 is provided on the top panel 50 side of the machine room 61.
  • the control device 36 is connected to an external wiring connected to an external power supply or the like, and these external wirings are covered by the service panel 55.
  • the blower chamber 62 is provided with a blower 35, an air heat exchanger 34 and a water heat exchanger 32.
  • the air heat exchanger 34 is L-shaped having a surface facing the back panel 52 and a surface facing the side panel 53, and is provided perpendicularly to the base portion 54. Further, the blower 35 is provided between the air heat exchanger 34 and the front panel 51.
  • On the side of the base portion 54 of the blower chamber 62 a rectangular parallelepiped water heat exchanger storage 63 surrounded by a heat insulating material is provided.
  • the water heat exchanger 32 is housed inside the water heat exchanger housing 63.
  • the hot water storage operation is an operation for heat exchange of the water in the hot water storage tank 11 with the refrigerant to raise the temperature of the water.
  • the hot water storage tank 11 stores the water flowing from the outside or the water heated by the water heat exchanger 32.
  • the control device 36 drives the water pump 12.
  • the water in the hot water storage tank 11 flows into the water pump 12 from the outlet 11c through the hot water supply water passage 22a.
  • the water pump 12 circulates the water flowing through the water circuit 20.
  • the water that has flowed out of the water pump 12 flows to the outdoor unit water flow path 24 via the bypass flow path 23a.
  • the water is warmed by heat exchange with the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 40 through the outdoor unit water flow passage 24 constituted by the low temperature water flow passage 24 b and the high temperature water flow passage 24 a of the water heat exchanger 32 described later.
  • the warmed water then flows through the bypass flow passage 23b and the hot water supply water passage 22b, flows into the hot water storage tank 11, and is stored.
  • the water flows in the order of the hot water storage tank 11, the hot water supply water flow passage 22a, the bypass flow passage 23a, the outdoor unit water flow passage 24, the bypass flow passage 23b, and the hot water supply water flow passage 22b.
  • the water in the water circuit 20 and the refrigerant in the refrigerant circuit 40 are circulated until the temperature of the water detected by the temperature sensor 14 reaches a temperature set in advance in the control device 36.
  • the temperature of the water stored in the hot water storage tank 11 rises.
  • the control device 36 drives the compressor 31, the expansion valve 33, and the blower 35.
  • the control device 36 controls the number of rotations of the compressor 31, the opening degree of the expansion valve 33, the rotation of the water pump 12 based on the operation from the user, the operation command from the outside, the detection result of the temperature sensor 14
  • the number and the rotation speed of the blower 35 are controlled.
  • the rotation speed of the compressor 31, the opening degree of the expansion valve 33, the rotation speed of the water pump 12 and the rotation speed of the blower 35 are changed according to the set conditions of water temperature, outside air temperature, operating time, etc. Ru.
  • the compressor 31 compresses the low pressure refrigerant in the gaseous state to a high temperature high pressure refrigerant, and circulates the refrigerant in the refrigerant circuit 40 by flowing out the high pressure refrigerant.
  • the control device 36 determines the number of revolutions of the compressor 31 according to the temperature and the boiling time of water, and changes the boiling capacity of the heat pump water heater 100.
  • the high pressure refrigerant flowing out of the compressor 31 flows into the water heat exchanger 32 through the high pressure refrigerant flow path 41.
  • the high pressure refrigerant exchanges heat with water in the high temperature section 32 a and the low temperature section 32 b inside the water heat exchanger 32, and then flows into the expansion valve 33 through the high pressure refrigerant channel 44.
  • the expansion valve 33 decompresses the high pressure refrigerant to make it a low pressure refrigerant.
  • the depressurized refrigerant passes through the low pressure refrigerant channel 45 and exchanges heat with air in the air heat exchanger 34.
  • the control device 36 rotates the blower 35 at a predetermined rotational speed, so that the heat exchange efficiency between the low pressure refrigerant and the air can be enhanced.
  • the low pressure refrigerant again flows into the water heat exchanger 32 through the low pressure refrigerant flow path 46, and exchanges heat with the water and the high pressure refrigerant in the low temperature portion 32b.
  • the refrigerant flows into the compressor 31 through the low pressure refrigerant passage 48.
  • the hot water supply operation is an operation of supplying the water in the hot water storage tank 11 to the outside.
  • the water stored in the hot water storage tank 11 flows from the hot water supply port 11 d into the mixing valve 13 via the hot water supply water passage 22 c.
  • the control device 36 causes city water to flow from the water supply flow passage 21 to the mixing valve 13.
  • the mixing valve 13 mixes the high temperature water flowing through the hot water supply water passage 22 c and the low temperature water flowing through the water supply passage 21 at an arbitrary ratio, and adjusts the flow rate of water flowing into the hot water passage 25.
  • the controller 36 controls the opening degree of the mixing valve 13 based on the set hot water supply temperature and the temperature of the water flowing out of the hot water storage tank 11.
  • the opening degree of the mixing valve 13 By controlling the opening degree of the mixing valve 13, the amount of water from the hot water storage tank 11 and the amount of city water are determined, and the temperature of the water to be supplied with hot water is adjusted.
  • the water flowing out of the mixing valve 13 is supplied to the outside through the hot water supply passage 25. In the hot water supply operation, the outdoor unit 30 is stopped.
  • the water heat exchanger 32 includes a high temperature unit 32 a (second heat exchange unit) connected to the compressor 31 and a low temperature unit 32 b (first heat exchange unit) connected to the expansion valve 33.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the high temperature part 32 a of the water heat exchanger 32.
  • the high temperature part 32a includes a high temperature water flow passage 24a (second water flow passage) and a high temperature heat exchange flow passage 42 (second high pressure heat exchange flow passage) through which the high pressure refrigerant flows.
  • the high temperature water flow passage 24 a is a flow passage connected to the bypass flow passage 23 b in the outdoor unit water flow passage 24.
  • the high temperature heat exchange channel 42 is connected to the high pressure refrigerant channel 41 at a joint 49 a.
  • One high-pressure refrigerant passage 41 branches into four high-temperature heat exchange passages 42 via a joint 49 a.
  • the four high temperature heat exchange channels 42 are brazed so as to be thermally connected to the outer peripheral surface of the linear high temperature water channel 24a.
  • the high temperature heat exchange flow channel 42 and the high temperature water flow channel 24a may be heat exchanged between the refrigerant and the water, and even if the high temperature heat exchange flow channel 42 and the high temperature water flow channel 24a are thermally connected other than brazing. good.
  • the recessed part which is not shown in figure in spiral shape is formed in the outer peripheral surface of the high temperature water flow path 24a.
  • the high temperature heat exchange channel 42 is spirally wound along the recess of the high temperature water channel 24 a in a direction from the outlet side of the compressor 31 to the inlet side of the expansion valve 33.
  • the high temperature heat exchange flow channels 42 are wound with a gap without contacting each other.
  • the four spirally wound high temperature heat exchange channels 42 are coupled to one low temperature heat exchange channel 43 via a joint 49 b.
  • the portion where the four high temperature heat exchange channels 42 are connected to the high temperature water channel 24a is the high temperature section 32a.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the low temperature part 32 b of the water heat exchanger 32.
  • the low temperature section 32b includes a low temperature water flow passage 24b (first water flow passage), a low temperature heat exchange flow passage 43 (first high pressure heat exchange flow passage) through which the high pressure refrigerant flows, and a low pressure heat exchange flow passage 47 through which the low pressure refrigerant flows.
  • the low temperature water flow passage 24 b is a flow passage connected to the bypass flow passage 23 a in the outdoor unit water flow passage 24.
  • One low temperature heat exchange channel 43 converted by the joint 49 b is spirally wound around the low temperature water channel 24 b.
  • one low-pressure refrigerant passage 46 is branched into three low-pressure heat exchange passages 47 via a joint 49c, and the three low-pressure heat exchange passages 47 are spirally wound around the low temperature water passage 24b.
  • the low temperature heat exchange flow channel 43 and the low pressure heat exchange flow channel 47 are spirally formed along the recess of the low temperature water flow channel 24b in the direction from the outflow side of the compressor 31 to the inflow side of the expansion valve 33 It is wounded.
  • the low temperature heat exchange flow channel 43 and the plurality of low pressure heat exchange flow channels 47 are wound without contact with each other. That is, the low temperature heat exchange flow channel 43 and the low pressure heat exchange flow channel 47 are provided in parallel in the low temperature water flow channel 24b.
  • the three helically wound low pressure heat exchange channels 47 are coupled to one low pressure refrigerant channel 48 through a joint 49 d.
  • the low temperature heat exchange channel 43 is separated from the low temperature water channel 24 b and connected to the high pressure refrigerant channel 44.
  • a portion where one low temperature heat exchange channel 43 and three low pressure heat exchange channels 47 are connected to the low temperature water channel 24b is a low temperature section 32b.
  • the sum of the number of high temperature heat exchange channels 42 provided in the high temperature part 32a of the water heat exchanger 32 and the number of low temperature heat exchange channels 43 and low pressure heat exchange channels 47 provided in the low temperature part 32b is respectively Four are identical. Moreover, the cross-sectional shape of the radial direction of the high temperature water flow path 24a and the low temperature water flow path 24b is the same.
  • the flow direction of the high pressure refrigerant is indicated by a black arrow
  • the flow direction of the low pressure refrigerant is indicated by a white arrow
  • the flow direction of water is indicated by a thin arrow.
  • the high-pressure refrigerant branches at the joint 49 a when passing through the high-pressure refrigerant channel 41 and flows into the four high-temperature heat exchange channels 42.
  • the high-pressure refrigerant flows into the high temperature part 32 a of the water heat exchanger 32 by branching into the four high temperature heat exchange channels 42 at the joint 49 a.
  • the high-pressure refrigerant that has flowed into the high temperature portion 32 a spirally flows along the high temperature heat exchange flow channel 42 along the outer periphery of the high temperature water flow channel 24 a. At this time, the high pressure refrigerant exchanges heat with the water flowing through the high temperature water flow passage 24a.
  • the high pressure refrigerants merge at the joint 49 b and flow into one low temperature heat exchange channel 43.
  • the high-pressure refrigerant flows from the high temperature portion 32a to the low temperature portion 32b by being joined to one low temperature heat exchange flow channel 43 by the joint 49b.
  • the high-pressure refrigerant that has flowed into the low temperature portion 32 b spirally flows along the low temperature heat exchange flow channel 43 around the low temperature water flow channel 24 b.
  • the high pressure refrigerant exchanges heat with the water flowing through the high temperature water passage 24 a and the low pressure refrigerant flowing through the low pressure heat exchange passage 47.
  • the high pressure refrigerant that has flowed out of the water heat exchanger 32 through the high temperature part 32 a and the low temperature part 32 b flows into the expansion valve 33 through the high pressure refrigerant flow path 44.
  • the expansion valve 33 decompresses the inflowing high pressure refrigerant to form a low temperature low pressure refrigerant in a gas-liquid two-phase state, and the low pressure refrigerant flows out.
  • the low temperature refrigerant flowing out of the expansion valve 33 flows into the air heat exchanger 34 via the low pressure refrigerant channel 45. Further, the low pressure refrigerant flows into the low pressure refrigerant flow path 46 as it passes through the air heat exchanger 34.
  • the low pressure refrigerant branches into three low pressure heat exchange channels 47 at a joint 49 c when passing through the low pressure refrigerant channel 46.
  • the branched low pressure refrigerant flows from the low pressure refrigerant passage 46 into the low temperature part 32 b.
  • the low-pressure refrigerant flows helically along the low-pressure heat exchange flow path 47 along the outer periphery of the outdoor unit water flow path 23, it joins at the joint 49d.
  • the combined low pressure refrigerant flows out from the low temperature portion 32 b into one low pressure refrigerant flow path 48. Further, the low pressure refrigerant flowing through the low pressure refrigerant flow path 48 flows into the compressor 31 and circulates again through the refrigerant circuit 40.
  • the refrigerant circulates in the order of the compressor 31, the high temperature heat exchange channel 42, the low temperature heat exchange channel 43, the expansion valve 33, the air heat exchanger 34, and the low pressure heat exchange channel 47.
  • the water whose temperature has risen in the low temperature part 32 b flows into the high temperature part 32 a of the water heat exchanger 32 and exchanges heat with the high pressure refrigerant flowing in the high temperature heat exchange flow channel 42. Since the high temperature part 32a is provided on the outflow side of the compressor 31 than the low temperature part 32b, the high pressure refrigerant flowing through the high temperature part 32a has a higher temperature than the high pressure refrigerant flowing through the low temperature part 32b. For this reason, in the high temperature part 32a, more heat is given to the water than in the low temperature part 32b, and the water temperature rises.
  • the rate of increase of the water temperature is larger than in the low temperature part 32b, and hot water is generated in the high temperature part 32a.
  • water flows from the low temperature part 32b to the high temperature part 32a and the temperature becomes high.
  • the high pressure refrigerant flows from the high temperature part 32a to the low temperature part 32b, the temperature becomes low. That is, in the water heat exchanger 32, the direction in which the water and the high pressure refrigerant circulate is opposite.
  • the temperature distribution of water in the water heat exchanger 32 corresponds to the temperature distribution of the high pressure refrigerant, and the temperature of water and the high pressure refrigerant is higher as it flows through the upstream portion of the water heat exchanger 32 closer to the compressor 31.
  • the refrigerant is compressed by the compressor 31 to be a high temperature high pressure refrigerant.
  • the high pressure refrigerant flows into the high temperature part 32a of the water heat exchanger 32, it exchanges heat with the water flowing through the high temperature water channel 24a.
  • the high-pressure refrigerant has a temperature higher than that of water, so the heat is given to the water to lower the temperature.
  • the high pressure refrigerant gives heat to the water as it flows from the high temperature part 32a to the low temperature part 32b, so the enthalpy and the temperature decrease.
  • the high pressure refrigerant flows into the low temperature part 32 b of the water heat exchanger 32 and exchanges heat with the water flowing through the low temperature water passage 24 b and the low pressure refrigerant flowing through the low pressure heat exchange passage 47. Since the high pressure refrigerant has a higher temperature than water and the low pressure refrigerant, heat is given to the water and the low pressure refrigerant to lower the temperature. Here, since the low temperature heat exchange channel 43 and the low pressure heat exchange channel 47 are not directly connected, the heat from the high pressure refrigerant is given to the low pressure refrigerant via water or piping. As described above, the high-pressure refrigerant transfers heat to the water and the low-pressure refrigerant as it flows from the low temperature portion 32b to the expansion valve 33, so the enthalpy and temperature decrease.
  • the high-pressure refrigerant flowing into the expansion valve 33 is decompressed and the temperature is reduced, so that it becomes a low-temperature low-pressure refrigerant having high dryness in a gas-liquid two-phase state.
  • the low pressure refrigerant flows into the air heat exchanger 34, it exchanges heat with air. Since the low pressure refrigerant has a lower temperature than air, heat is supplied from the air to raise the temperature. Further, the low pressure refrigerant is given heat to increase enthalpy and dryness of the refrigerant.
  • the low pressure refrigerant exchanges heat with the water flowing into the low temperature section 32 b and flowing through the low temperature water flow passage 24 b and the high pressure refrigerant flowing through the low temperature heat exchange flow passage 43. Since the low pressure refrigerant has a temperature lower than that of the high pressure refrigerant and water, heat is given from the high pressure refrigerant and the water to raise the temperature. In particular, as the water temperature in the hot water storage tank 11 increases as the hot water storage operation continues, the amount of heat supplied from the water to the low pressure refrigerant increases. When heat is supplied from the high-pressure refrigerant and water, the low-pressure refrigerant increases in enthalpy and temperature to change from the gas-liquid two-phase state to the gas state.
  • the action of water flowing through the water circuit 20 when the temperature of the low pressure refrigerant is higher than the water temperature will be described. This is the case, for example, when low temperature city water flows in.
  • the temperature of the water flowing through the low temperature portion 32 b is lower than that of the high pressure refrigerant and the low pressure refrigerant, so heat is given from both of them to raise the temperature.
  • the water whose temperature has risen in the low temperature part 32b flows into the high temperature part 32a and is given heat from the high pressure refrigerant flowing in the high temperature heat exchange flow path 42, and the temperature rises.
  • the action of the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 40 will be described.
  • the low pressure refrigerant flows into the low temperature portion 32b, the temperature is lower than that of the high pressure refrigerant, so the heat is given from the high pressure refrigerant and the temperature rises. Since the low temperature part 32b is provided inside the water heat exchanger 32, the amount of heat radiated to the outside before the high pressure refrigerant flows from the high temperature part 32a to the low temperature part 32b is small. For this reason, in the low temperature portion 32b, more heat is supplied from the high pressure refrigerant to the low pressure refrigerant than in the conventional internal heat exchanger. And, the low pressure refrigerant has an enthalpy and temperature rise.
  • the low pressure refrigerant since the low pressure refrigerant has a temperature higher than that of water, it gives heat to the water. Since the low-pressure refrigerant has a larger amount of heat given from the high-pressure refrigerant than the amount of heat given to water, the temperature of the low-pressure refrigerant rises and changes from the gas-liquid two-phase state to the gas state.
  • the low-pressure refrigerant flows from the air heat exchanger 34 side of the low temperature portion 32 b to the compressor 31 side and the temperature becomes high.
  • the high pressure refrigerant flows from the high temperature part 32a to the low temperature part 32b, the temperature becomes low. That is, the low pressure refrigerant and the high pressure refrigerant circulate in opposite directions.
  • the temperature distribution of the high pressure refrigerant in the water heat exchanger 32 corresponds to the temperature distribution of the low pressure refrigerant, and the temperatures of the high pressure refrigerant and the low pressure refrigerant increase as flowing through the upstream portion of the water heat exchanger 32 closer to the compressor 31 high.
  • the water flows from the low temperature part 32 b to the high temperature part 32 a and the temperature becomes high. That is, the low pressure refrigerant and the water circulate in the same direction. Further, the temperature distribution of water in the water heat exchanger 32 corresponds to the temperature distribution of the low pressure refrigerant, and the temperature of the water and the low pressure refrigerant is higher as it flows through the upstream portion of the water heat exchanger 32 closer to the compressor 31.
  • the low pressure refrigerant is a high pressure refrigerant or Heat is given from water, and it is suppressed that it will be in a gas-liquid two-phase state.
  • the temperatures of the water and the low pressure refrigerant are higher as the high pressure refrigerant, the low pressure refrigerant and the water flow through the upstream portion of the low temperature portion 32 b closer to the compressor 31.
  • the higher the temperature of the low pressure refrigerant the more heat it receives from the high temperature refrigerant and water. For this reason, the amount of heat given to the low-pressure refrigerant while flowing through the low temperature portion 32b is not reduced, and a decrease in heat exchange efficiency is suppressed.
  • the low-pressure refrigerant is given heat at the low temperature portion 32b, the temperature of the refrigerant flowing into the compressor 31 rises. As the temperature of the refrigerant flowing into the compressor 31 is higher, the compression rate to be compressed to the high pressure refrigerant is lower, and therefore, the rotation speed can be suppressed. Therefore, it is possible to suppress the consumption of the power necessary for driving the compressor 31 and the failure of the compressor 31.
  • the temperature of the water can be raised not only in the high temperature portion 32a but also in the low temperature portion 32b. Therefore, compared with the case where the low temperature part 32b is not provided, a large amount of heat can be given to the water from the refrigerant.
  • the low-pressure refrigerant is suppressed to be in the gas-liquid two-phase state, the inflow of the low-pressure refrigerant in the liquid state into the compressor 31 is suppressed.
  • it is possible to suppress the pressure increase of the refrigerant abnormally due to the failure of the compressor 31. Therefore, noise and vibration due to the failure of the compressor 31 can be suppressed.
  • it can suppress that the heat pump water heater 100 fails, generation
  • the low temperature part 32 b is provided inside the water heat exchanger 32, the low pressure heat exchange channel 47 may be added to the configuration not provided with the low temperature part 32 b, and the entire length and structure of the refrigerant circuit 40 You do not have to make major changes.
  • the inside of the outdoor unit 30 is provided with an internal heat exchanger that exchanges heat between the high pressure refrigerant and the low pressure refrigerant.
  • the internal heat exchanger extends by joining the refrigerant flow path from the water heat exchanger 32 to the expansion valve 33 and the refrigerant flow path from the air heat exchanger 34 to the compressor 31 and joins them together. Are provided separately.
  • coolant flow path for lengthening the full length of the refrigerant circuit 40 is needed, and material cost becomes high.
  • casing of the outdoor unit 30 in order to provide an internal heat exchanger separately from the water heat exchanger 32, it is necessary to enlarge the housing
  • FIG. Some internal heat exchangers have a high pressure refrigerant flow path in the low pressure refrigerant flow path, but the assembly cost is high because the assembly is complicated.
  • the heat pump water heater 100 of the present invention since the low temperature portion 32b is provided inside the water heat exchanger 32, the length of the low temperature heat exchange flow path 43 is extended compared to the conventional case; It is possible to suppress an increase in the size of the 30 cases. For this reason, the increase in material cost or assembly cost can be suppressed.
  • the low pressure heat exchange flow passage 47 is three in the low temperature portion 32b, the low temperature heat exchange flow passage 43 is one, and the number of low pressure heat exchange flow passages 47 is large.
  • the cross-sectional area of the flow path formed of N pipes is N ⁇ S, where the cross-sectional area S per pipe is S. That is, when the cross-sectional areas S of the pipes constituting the low-temperature heat exchange flow channel 43 and the low-pressure heat exchange flow channel 47 are the same, the cross-sectional area of the low-pressure heat exchange flow channel 47 is larger than the cross-sectional area of the low-temperature heat exchange flow channel 43 .
  • the low-pressure refrigerant has a smaller density than the high-pressure refrigerant, and the pressure loss increases when it flows through the same cross-sectional area.
  • increasing the cross-sectional area of the low-pressure heat exchange channel 47 suppresses the increase in pressure loss. It can suppress that circulation efficiency falls. Moreover, it can suppress that the rotation speed of the compressor 31 increases by suppressing the increase in pressure loss.
  • the refrigerant circuit 40 installed in the water circuit 20 becomes long and water The amount of heat transferred between the refrigerant and the refrigerant can be increased. Thereby, the boiling efficiency of the heat pump water heater 100 can be improved.
  • the surface area of the refrigerant circuit 40 in contact with the water circuit 20 compared to the case where one high temperature heat exchange channel 42 is provided. Becomes larger. Since the amount of heat exchange per unit time increases due to the increase of the surface area, the high-pressure refrigerant and the water can exchange the same amount of heat in a short time. Alternatively, since the amount of heat exchange per unit length of the flow passage is increased by the increase of the surface area, the high-pressure refrigerant and the water can exchange the same amount of heat in a short length. Thereby, the boiling efficiency of the heat pump water heater 100 can be improved.
  • the refrigerant circuit 40 contacts the water circuit 20 more than the case where one low-pressure heat exchange channel 47 is connected.
  • the surface area is increased.
  • the low-pressure refrigerant and water can exchange heat for the same amount of heat in a short time or length because the amount of heat exchange per unit time or unit length increases. Thereby, the boiling efficiency of the heat pump water heater 100 can be improved.
  • the outer periphery of the outdoor unit water channel 24 The water heat exchanger 32 can be assembled without changing the shape of the surface. Thereby, since the high temperature part 32a and the low temperature part 32b can be manufactured by the same production line, it is possible to suppress an increase in assembly cost.
  • the cross-sectional shapes in the radial direction of the high temperature water flow passage 24a and the low temperature water flow passage 24b are formed identical, the high temperature part 32a and the low temperature part 32b can be easily connected. For this reason, compared with the case where cross-sectional shapes differ, the material for connection becomes unnecessary and it can suppress the increase in material cost cost and assembly cost.
  • the high temperature heat exchange channels 42 of the high temperature portion 32a are wound without being in contact with each other with a gap therebetween, the high temperature heat exchange channels 42 may be directly thermally connected. As a result, the heat released from between the high temperature heat exchange flow paths 42 is suppressed, so the amount of heat given from the high pressure refrigerant to the water can be increased.
  • the low temperature heat exchange flow channel 43 and the low pressure heat exchange flow channel 47 are wound around the low temperature heat exchange flow channel 43 and the low pressure heat exchange flow channel 47 without being in contact with each other. May be directly connected thermally. Thus, heat can be exchanged between the high-pressure refrigerant and the low-pressure refrigerant without using water. Since the amount of heat given from the high pressure refrigerant to the low pressure refrigerant increases, it can be suppressed that the low pressure refrigerant is in the gas-liquid two-phase state.
  • the low temperature heat exchange channel 43 and the low pressure heat exchange channel 47 are spirally wound, the refrigerant flowing through the low temperature heat exchange channel 43 and the refrigerant flowing through the low pressure heat exchange channel 47 are respectively outdoor unit water flows It may be straight or wavy as long as it can exchange heat with the water flowing through the passage 24.
  • the high temperature water flow passage 24a and the low temperature water flow passage 24b are linear, the invention is not limited to this, and may be a curve.
  • the high temperature part 32a is configured to include four low temperature heat exchange channels 43, the present invention is not limited to this, and at least one low temperature heat exchange channel 43 may be provided.
  • the low temperature portion 32 b is configured to include one low temperature heat exchange channel 43 and three low pressure heat exchange channels 47
  • the cross-sectional area of the low pressure heat exchange channel 47 is a cross section of the low temperature heat exchange channel 43.
  • the area may be larger than the area, and at least one low temperature heat exchange channel 43 and a low pressure heat exchange channel 47 may be provided.
  • the heat pump water heater according to the present invention can be widely used as a heat pump water heater for home use or business use.
  • SYMBOLS 10 hot water storage apparatus 11 hot water storage tank, 11a, 11d hot water supply port, 11b inlet, 11c outlet, 12 water pump, 13 mixing valve, 14 temperature sensor, 20 water circuit, 21 water supply flow path, 22a, 22b, 22c hot water heater Water flow path, 23a, 23b bypass flow path, 24 outdoor unit water flow path, 24a high temperature water flow path, 24b low temperature water flow path, 25 hot water supply flow path, 30 outdoor unit, 31 compressor, 32 water heat exchanger, 32a high temperature section, 32b Low temperature part, 33 expansion valve, 34 air heat exchanger, 35 blower, 36 control unit, 40 refrigerant circuit, 41, 44 high pressure refrigerant flow path, 42 high temperature heat exchange flow path, 43 low temperature heat exchange flow path, 45, 46, 48 low pressure refrigerant flow channel, 47 low pressure heat exchange flow channel, 50 top panel, 51 front panel, 52 back panel, 53 side surface Nell, 54 base, 55 service panel, 60 partition plate, 61 machine room 62 blower chamber

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Abstract

従来、室外機の内部に、圧縮機から流出して減圧装置へ流入する高圧冷媒と、減圧装置から流出して圧縮機へ流入する低圧冷媒との間で熱交換する内部熱交換器を備えたヒートポンプ給湯機があった。しかしながら従来のヒートポンプ給湯機のように高圧冷媒から低圧冷媒へ与えられる熱量では低圧冷媒が気液2相状態になることを抑制することができないという問題があった。本発明のヒートポンプ給湯機は、高圧冷媒、低圧冷媒および水との間で熱交換させる水熱交換器を備えるものである。高圧冷媒および水から低圧冷媒へ熱を与えるため、低圧冷媒が気液2相状態になることを抑制できる。

Description

ヒートポンプ給湯機
 この発明は、ヒートポンプ給湯機に関するものである。
 ヒートポンプ給湯機は、貯湯タンクの水と室外機を流れる冷媒との間で熱交換させて給湯するものである。室外機では、圧縮機に液冷媒が流入した場合に故障するため、圧縮機に流入する冷媒を気相状態に保つ必要がある。従来のヒートポンプ給湯機では、室外機の内部に、圧縮機から減圧装置へ流入する高圧冷媒と減圧装置から圧縮機へ流入する低圧冷媒との間で熱交換する内部熱交換器を備えていた(例えば、特許文献1)。内部熱交換器では高温の高圧冷媒から低温の低圧冷媒へ熱が移動して低圧冷媒が温められることで低圧冷媒が気液2相状態になることが抑制され、圧縮機に液冷媒が流入することを抑制できる。
特開2008-261557号公報
 しかしながら、従来のヒートポンプ給湯機では高圧冷媒から低圧冷媒へ熱を与えるものの、高圧冷媒から低圧冷媒へ与えられる熱量が少なく、低圧冷媒が気液2相状態になることを抑制できないという問題があった。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、低圧冷媒が気液2相状態になること抑制することを目的とする。
 本発明のヒートポンプ給湯機は、冷媒を圧縮する圧縮機と、前記冷媒を減圧する減圧装置と、前記冷媒がそれぞれ流れる第1高圧熱交換流路および低圧熱交換流路、並びに水が流れる第1水流路が形成された第1熱交換部とを備え、前記圧縮機、前記第1高圧熱交換流路、前記減圧装置、前記低圧熱交換流路の順に前記冷媒が循環する冷媒回路が形成され、前記第1熱交換部は、前記第1高圧熱交換流路を流れる冷媒と前記低圧熱交換流路を流れる冷媒がそれぞれ前記第1水流路を流れる水と熱交換するものである。
 本発明に係る空気調和機によれば、高圧冷媒、低圧冷媒および水との間で熱交換させるため、高圧冷媒および水から低圧冷媒へ熱が与えられて低圧冷媒が気液2相状態になることを抑制できる。
実施の形態1におけるヒートポンプ給湯機の概略構成を示す概略構成図 実施の形態1における室外機の外観を示す斜視図 実施の形態1における室外機の内部構造を示す概略構成図 実施の形態1における水冷媒熱交換器の一部を拡大した構成図 実施の形態1における水冷媒熱交換器の一部を拡大した構成図
実施の形態1.
 以下、本発明のヒートポンプ給湯室外機について説明する。図1は本発明の実施の形態1におけるヒートポンプ給湯機100の概略構成を示す概略構成図である。ヒートポンプ給湯機100は、貯湯装置10および室外機30を備える。貯湯装置10および室外機30には水回路20が設けられ、貯湯装置10と室外機30とは水回路20の一部を形成するバイパス流路23a、23bを介して接続される。
 まず、貯湯装置10の構成を説明する。
 貯湯装置10は、貯湯タンク11、水ポンプ12、混合弁13、水回路20を形成する水流路21、22a、22b、22c、25および温度センサ14を備える。貯湯タンク11の上方には給湯口11a、11dが設けられ、下方には流入口11b及び流出口11cが設けられる。貯湯タンク11の上方とは、貯湯タンク11のうち加熱された水が流入する側である。また、貯湯タンク11の下方とは、貯湯タンク11のうち低温の市水が流入する側である。
 水ポンプ12は流出口11cと接続する。また混合弁13は給湯口11aと接続する。
 水流路としては、給水流路21、給湯機水流路22a、22b、22cおよび給湯流路25を備える。水流路は銅等の金属配管で構成され、内部に水が封入される。
 給水流路21は、一方が外部に連結し、他方が2つの流路に分岐する。分岐した給水流路21のうち1つは流入口11bと接続し、他の1つは混合弁13と接続する。給湯機水流路22aは、流出口11cとバイパス流路23aを接続する。給湯機水流路22aには水ポンプ12が設けられる。給湯機水流路22bは、一方がバイパス流路23bと接続し、他方が給湯口11aと接続する。給湯機水流路22cは、一方が給湯口11dと接続し、他方が混合弁13と接続する。給湯流路25は、一方が混合弁13と接続し、他方が外部に連結する。
 温度センサ14は、貯湯タンク11の外側面に設けられる。なお、温度センサ14は貯湯タンク11に1つ設けても良いし、貯湯タンク11の上方と下方に複数設けても良い。複数の温度センサ14を設けることにより、貯湯タンク11の温度分布を検出することができる。
 次に、室外機30の構成を説明する。
 室外機30は、圧縮機31、水熱交換器32、膨張弁33、空気熱交換器34、送風機35、制御装置36、冷媒回路40を形成する冷媒流路および水回路20の一部を構成する室外機水流路24を備える。このうち、圧縮機31、水熱交換器32、膨張弁33及び空気熱交換器34が順番に冷媒流路で連結されることにより冷媒回路40が構成される。膨張弁33としては、例えば開度を調節可能な電磁膨張弁などが用いられる。送風機35は、プロペラファンで構成され、空気熱交換器34に対向して配置される。
 制御装置36は、例えば基板等のハードウェア又は集積回路で構成されて室外機30の内部に設けられる。制御装置36は、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、又はマイクロコンピュータといった離散システムを備える。
 冷媒流路としては、高圧冷媒流路41および44、並びに低圧冷媒流路45、46および48を備える。冷媒流路は銅等の金属配管で構成され、内部に冷媒が封入される。
 高圧冷媒流路41は圧縮機31の流出側と水熱交換器32を接続する。高圧冷媒流路44は水熱交換器32と膨張弁33の流入側を接続する。低圧冷媒流路45は膨張弁33の流出側と空気熱交換器34の流入側を接続する。低圧冷媒流路46は空気熱交換器34の流出側と水熱交換器32を接続する。低圧冷媒流路48は水熱交換器32と圧縮機31の流入側を接続する。
 室外機30は、水回路20の一部として室外機水流路24を備える。室外機水流路24の流入側はバイパス流路23aと接続し、室外機水流路24の流出側はバイパス流路23bと接続する。以上のように、貯湯装置10の水流路と室外機水流路24をバイパス流路23aおよび23bで接続することで、水回路20が構成される。
 次に、図2に基づいて室外機30の外観を説明する。図2は室外機30の前面の外観を示す斜視図である。室外機30の筐体は、板金で形成されたトップパネル50、フロントパネル51、バックパネル52、側面パネル53、ベース部54およびサービスパネル55により箱形に形成される。トップパネル50は筐体の上面部、フロントパネル51は前面部、バックパネル52は後面部、側面パネル53はフロントパネル51及びバックパネル52を接続する側面部、ベース部54は底面部を構成する。サービスパネル55は側面パネル53に着脱可能に取り付けられる。以上のような筐体の内部には、冷媒回路40および送風機35が収納される。
 次に、図3に基づいて室外機30の内部構成を説明する。図3は室外機30の内部構造を示す概略構成図である。
 室外機30の内部にはベース部54から垂直に仕切り板60が設けられる。仕切り板60により内部には機械室61と送風機室62が形成される。機械室61には圧縮機31、図示しない膨張弁33および制御装置36が設けられる。圧縮機31および膨張弁33は機械室61のベース部54側に設けられる。一方、制御装置36は機械室61のトップパネル50側に設けられる。冷媒回路40を構成する機械部品と制御装置36を異なる位置に設けることにより、振動による制御装置36の故障や、制御装置36の水濡れを抑制することができる。制御装置36は外部電源等と接続する外部配線が接続されており、これらの外部配線はサービスパネル55により覆われる。
 送風機室62には、送風機35、空気熱交換器34および水熱交換器32が設けられる。空気熱交換器34はバックパネル52と対向する面および側面パネル53と対向する面を有するL字状であり、ベース部54に対して垂直に設けられる。また、送風機35は空気熱交換器34とフロントパネル51との間に設けられる。送風機室62のベース部54側には断熱材に囲まれた直方体の水熱交換器収納部63が設けられる。この水熱交換器収納部63の内部には水熱交換器32が収納される。
 次に、図1に基づいて貯湯運転における貯湯装置10の動作を説明する。貯湯運転とは、貯湯タンク11内の水を冷媒と熱交換させて水の温度を上昇させる運転である。
 ヒートポンプ給湯機100を駆動させると、給水流路21を通って低温の市水が外部から流入口11bを通り貯湯タンク11へ流入する。貯湯タンク11は、外部から流入する水または水熱交換器32で加熱された水を貯湯する。また、ヒートポンプ給湯機100を駆動させると、制御装置36は水ポンプ12を駆動する。貯湯タンク11内の水は流出口11cから給湯機水流路22aを通って水ポンプ12に流入する。水ポンプ12は、水回路20を流れる水を循環させる。水ポンプ12から流出した水はバイパス流路23aを介して室外機水流路24へ流れる。そして水は、水熱交換器32の後述する低温水流路24bおよび高温水流路24aから構成される室外機水流路24を通り冷媒回路40を流れる冷媒と熱交換することにより温められる。温められた水はその後、バイパス流路23bおよび給湯機水流路22bを通り、貯湯タンク11に流入して貯湯される。
 以上のように水回路20では、貯湯タンク11、給湯機水流路22a、バイパス流路23a、室外機水流路24、バイパス流路23b、給湯機水流路22bの順に水が流れる。貯湯運転では、温度センサ14が検出した水の温度が制御装置36に予め設定された温度となるまで、水回路20内の水および冷媒回路40内の冷媒を循環させる。貯湯運転をすることで貯湯タンク11に貯湯される水の温度が上昇する。
 次に、図1に基づいて貯湯運転における室外機30の動作を説明する。ヒートポンプ給湯機100を駆動させると制御装置36は、圧縮機31、膨張弁33、送風機35を駆動する。制御装置36は、使用者からの操作、外部からの操作指令または貯湯装置10の温度センサ14の検出結果等に基づいて圧縮機31の回転数、膨張弁33の開度、水ポンプ12の回転数および送風機35の回転数等を制御する。なお、圧縮機31の回転数、膨張弁33の開度、水ポンプ12の回転数および送風機35の回転数は設定された水の温度、外気温度、運転時間等の使用条件に応じて変更される。
 圧縮機31は気体状態の低圧冷媒を圧縮して高温の高圧冷媒とし、高圧冷媒を流出することで冷媒回路40内の冷媒を循環する。制御装置36は水の温度や沸き上げ時間に応じて圧縮機31の回転数を決定し、ヒートポンプ給湯機100の沸き上げ能力を変更する。圧縮機31から流出した高圧冷媒は高圧冷媒流路41を経て水熱交換器32へ流入する。高圧冷媒は水熱交換器32内部の高温部32aおよび低温部32bで水と熱交換した後、高圧冷媒流路44を経て膨張弁33へ流入する。膨張弁33は、高圧冷媒を減圧して低圧冷媒とする。減圧された冷媒は、低圧冷媒流路45を通り、空気熱交換器34で空気と熱交換する。このとき制御装置36は送風機35を所定の回転数で回転させるため、低圧冷媒と空気との熱交換効率を高めることができる。その後、低圧冷媒は低圧冷媒流路46を経て再び水熱交換器32へ流入し、低温部32bで水および高圧冷媒と熱交換する。そして低圧冷媒流路48を経て圧縮機31へ流入する。
 次に、図1に基づいて給湯運転における貯湯装置10の動作を説明する。給湯運転とは、貯湯タンク11内の水を外部へ供給する運転である。給湯運転の指示を受けると、貯湯タンク11に貯湯された水は給湯口11dから給湯機水流路22cを介して混合弁13へ流入する。また、制御装置36は、給水流路21から混合弁13へ市水を流入させる。混合弁13は、給湯機水流路22cを流れる高温水と給水流路21を流れる低温水を任意の比率で混合し、給湯流路25へ流れる水の流量を調整する。このため制御装置36は、設定された給湯温度および貯湯タンク11から流出する水の温度に基づいて混合弁13の開度を制御する。混合弁13の開度を制御することによって、貯湯タンク11からの水量および市水の水量が決定され、給湯する水の温度が調節される。貯湯タンク11からの水量が多く市水の水量が少ない程、つまり、給湯機水流路22c側の開度が大きく給水流路21側の開度が小さい程、供給される水の温度が高くなる。混合弁13から流出した水は給湯流路25を経て外部へ供給される。
 なお、給湯運転では室外機30は停止する。
 次に、水熱交換器32の詳細な構成を説明する。水熱交換器32は、圧縮機31に接続される高温部32a(第2熱交換部)と、膨張弁33に接続される低温部32b(第1熱交換部)を備える。
 まず、高温部32aの構成を説明する。図4は水熱交換器32の高温部32aを示す構成図である。高温部32aは、高温水流路24a(第2水流路)および高圧冷媒が流れる高温熱交換流路42(第2高圧熱交換流路)を備える。高温水流路24aは、室外機水流路24のうちバイパス流路23bに接続する流路である。高温熱交換流路42は高圧冷媒流路41とジョイント49aで接続される。1本の高圧冷媒流路41はジョイント49aを介して4本の高温熱交換流路42に分岐する。4本の高温熱交換流路42は直線状の高温水流路24aの外周面に熱的に接続されるよう、ろう付けされる。高温熱交換流路42と高温水流路24aとは冷媒と水との間で熱交換されれば良く、ろう付け以外で高温熱交換流路42と高温水流路24aを熱的に接続しても良い。また、高温水流路24aの外周面には螺旋状に図示しない凹部が形成される。高温熱交換流路42は、圧縮機31の流出側から膨張弁33の流入側へ向かう方向に高温水流路24aの凹部に沿って螺旋状に巻きつけられる。このとき、高温熱交換流路42は互いに接触することなく隙間を開けて巻きつけられる。螺旋状に巻きつけられた4本の高温熱交換流路42は、ジョイント49bを介して1本の低温熱交換流路43に結合する。4本の高温熱交換流路42が高温水流路24aに接続する部分が高温部32aである。
 次に、低温部32bの構成を説明する。図5は水熱交換器32の低温部32bを示す構成図である。低温部32bは、低温水流路24b(第1水流路)、高圧冷媒が流れる低温熱交換流路43(第1高圧熱交換流路)および低圧冷媒が流れる低圧熱交換流路47を備える。低温水流路24bは、室外機水流路24のうちバイパス流路23aに接続する流路である。ジョイント49bで変換された1本の低温熱交換流路43は、低温水流路24bに螺旋状に巻きつけられる。また、1本の低圧冷媒流路46がジョイント49cを介して3本の低圧熱交換流路47に分岐して、3本の低圧熱交換流路47は低温水流路24bに螺旋状に巻きつけられる。低温熱交換流路43および低圧熱交換流路47は高温部32aと同様に、圧縮機31の流出側から膨張弁33の流入側へ向かう方向に低温水流路24bの凹部に沿って螺旋状に巻きつけられる。このとき、低温熱交換流路43と複数の低圧熱交換流路47は互いに接触することなく隙間を開けて巻きつけられる。つまり、低温熱交換流路43および低圧熱交換流路47は並列して、それぞれ低温水流路24bに設けられる。
 螺旋状に巻きつけられた3本の低圧熱交換流路47は、ジョイント49dを介して1本の低圧冷媒流路48に結合する。低温熱交換流路43は低温水流路24bから離れて高圧冷媒流路44に接続される。1本の低温熱交換流路43および3本の低圧熱交換流路47が低温水流路24bに接続する部分が低温部32bである。
 水熱交換器32の高温部32aに設けられた高温熱交換流路42の本数と、低温部32bに設けられた低温熱交換流路43および低圧熱交換流路47の本数の和は、それぞれ4本で同一である。また、高温水流路24aおよび低温水流路24bの径方向の断面形状は同一である。
 次に、図4および図5に基づいて水熱交換器32における冷媒の流れと水熱交換器32の詳細な動作を説明する。高圧冷媒の流れ方向を黒色の矢印、低圧冷媒の流れ方向を白抜きの矢印、水の流れ方向を細線の矢印で示す。
 高圧冷媒は、高圧冷媒流路41を通るとジョイント49aで分岐して、4本の高温熱交換流路42へ流入する。ここで、ジョイント49aで4本の高温熱交換流路42に分岐することにより、高圧冷媒は水熱交換器32の高温部32aへ流入する。高温部32aへ流入した高圧冷媒は、高温熱交換流路42に沿って高温水流路24aの外周を螺旋状に流れる。このとき高圧冷媒は高温水流路24aを流れる水と熱交換する。
 その後、高圧冷媒はジョイント49bで合流して1本の低温熱交換流路43へ流入する。ここで、ジョイント49bで1本の低温熱交換流路43に結合することにより、高圧冷媒は高温部32aから低温部32bへ流入する。低温部32bへ流入した高圧冷媒は、低温熱交換流路43に沿って低温水流路24bの外周を螺旋状に流れる。このとき高圧冷媒は高温水流路24aを流れる水および低圧熱交換流路47を流れる低圧冷媒と熱交換する。
 以上のように高温部32aおよび低温部32bを通り水熱交換器32から流出した高圧冷媒は、高圧冷媒流路44を通り膨張弁33へ流入する。
 膨張弁33は流入した高圧冷媒を減圧して気液2相状態の低温の低圧冷媒とし、低圧冷媒を流出する。膨張弁33から流出した低温冷媒は低圧冷媒流路45を介して空気熱交換器34へ流入する。さらに、低圧冷媒は空気熱交換器34を通ると低圧冷媒流路46へ流入する。
 低圧冷媒は、低圧冷媒流路46を通るとジョイント49cで3本の低圧熱交換流路47に分岐する。分岐した低圧冷媒は低圧冷媒流路46から低温部32bへ流入する。低圧冷媒は、低圧熱交換流路47に沿って室外機水流路23の外周を螺旋状に流れるとジョイント49dで合流する。合流した低圧冷媒は低温部32bから1本の低圧冷媒流路48へ流出する。さらに、低圧冷媒流路48を流れる低圧冷媒は圧縮機31へ流入して、再び冷媒回路40を循環する。
 以上のように冷媒回路40では、圧縮機31、高温熱交換流路42、低温熱交換流路43、膨張弁33、空気熱交換器34、低圧熱交換流路47の順に冷媒が循環する。
 以上のようなヒートポンプ給湯機100の貯湯運転における作用を説明する。
 まず、低圧冷媒の温度が水温よりも低い場合に水回路20を流れる水の作用を説明する。貯湯タンク11から流出した低温の水は、水熱交換器32の低温部32bに流入すると、低温熱交換流路43を流れる高圧冷媒および低圧熱交換流路47を流れる低圧冷媒と熱交換する。高圧冷媒よりも温度が低いため、水は高圧冷媒から熱が与えられて温度が上昇する。
 低温部32bで温度が上昇した水は、水熱交換器32の高温部32aに流入して高温熱交換流路42を流れる高圧冷媒と熱交換する。高温部32aは低温部32bよりも圧縮機31の流出側に設けられるため、高温部32aを流れる高圧冷媒は低温部32bを流れる高圧冷媒よりも温度が高い。このため、高温部32aでは低温部32bよりも多くの熱が水に与えられて、水温が上昇する。高温部32aでは低温部32bよりも水温の上昇率が大きく、高温部32aで湯水が生成される。
 以上のように、水熱交換器32において水は低温部32bから高温部32aへ流れるとともに温度が高くなる。一方、高圧冷媒は、高温部32aから低温部32bへ流れるとともに温度が低くなる。つまり、水熱交換器32で水と高圧冷媒とは循環する方向が逆である。また、水熱交換器32における水の温度分布は高圧冷媒の温度分布に対応しており、圧縮機31に近い水熱交換器32の上流部分を流れる程、水および高圧冷媒の温度が高い。
 次に、冷媒回路40を流れる冷媒の作用を説明する。冷媒は圧縮機31で圧縮され高温の高圧冷媒となる。高圧冷媒は水熱交換器32の高温部32aへ流入すると、高温水流路24aを流れる水と熱交換する。高圧冷媒は水よりも温度が高いため、水へ熱を与えて温度が低下する。高圧冷媒は高温部32aから低温部32bへ流れるに従い水へ熱を与えるため、エンタルピーおよび温度が低下する。
 高圧冷媒は、水熱交換器32の低温部32bに流入して低温水流路24bを流れる水および低圧熱交換流路47を流れる低圧冷媒と熱交換する。高圧冷媒は水および低圧冷媒よりも温度が高いため、水および低圧冷媒へ熱を与えて温度が低下する。ここで、低温熱交換流路43と低圧熱交換流路47は直接接続されていないため、高圧冷媒からの熱は水または配管を介して低圧冷媒へ与えられる。このように、高圧冷媒は低温部32bから膨張弁33へ流れるに従い水および低圧冷媒へ熱を与えるため、エンタルピーおよび温度が低下する。
 膨張弁33へ流入した高圧冷媒は減圧されて温度が低下することで、気液2相状態で乾き度が高い低温の低圧冷媒となる。低圧冷媒は空気熱交換器34へ流入すると、空気と熱交換する。低圧冷媒は空気よりも温度が低いため、空気から熱が与えられて温度が上昇する。また、低圧冷媒は熱が与えられることによりエンタルピーおよび冷媒の乾き度が上昇する。
 低圧冷媒は、低温部32bに流入して低温水流路24bを流れる水および低温熱交換流路43を流れる高圧冷媒と熱交換する。低圧冷媒は高圧冷媒および水よりも温度が低いため、高圧冷媒および水から熱が与えられて温度が上昇する。特に、貯湯運転を継続して貯湯タンク11内の水温が高くなる程、水から低圧冷媒へ与えられる熱量が増加する。低圧冷媒は、高圧冷媒および水から熱が与えられると、エンタルピーおよび温度が上昇して気液2相状態から気体状態へ変化する。
 次に、低圧冷媒の温度が水温よりも高い場合に水回路20を流れる水の作用を説明する。これは例えば、低温の市水が流入した場合等である。低温部32bを流れる水は高圧冷媒および低圧冷媒よりも温度が低いため、両者から熱が与えられて温度が上昇する。低温部32bで温度が上昇した水は、高温部32aに流入して高温熱交換流路42を流れる高圧冷媒から熱が与えられて温度が上昇する。
 また、冷媒回路40を流れる冷媒の作用を説明する。低圧冷媒は低温部32bに流入すると高圧冷媒よりも温度が低いため、高圧冷媒から熱が与えられて温度が上昇する。低温部32bは水熱交換器32内部に設けられるため、高温部32aから低温部32bへ高圧冷媒が流入するまでに外部へ放熱される熱量は少ない。このため、低温部32bでは従来の内部熱交換器よりも多くの熱量が高圧冷媒から低圧冷媒へ与えられる。そして低圧冷媒は、エンタルピーおよび温度が上昇する。一方、低圧冷媒は水よりも温度が高いため、水へ熱を与える。低圧冷媒は、水へ与える熱量よりも高圧冷媒から与えられる熱量が多いため、低圧冷媒の温度が上昇して気液2相状態から気体状態へ変化する。
 以上のように、低圧冷媒は、低温部32bの空気熱交換器34側から圧縮機31側へ流れるとともに温度が高くなる。一方、高圧冷媒は、高温部32aから低温部32bへ流れるとともに温度が低くなる。つまり、低圧冷媒と高圧冷媒とは循環する方向が逆方向である。また、水熱交換器32における高圧冷媒の温度分布は低圧冷媒の温度分布に対応しており、圧縮機31に近い水熱交換器32の上流部分を流れる程、高圧冷媒および低圧冷媒の温度が高い。また、水は低温部32bから高温部32aへ流れるとともに温度が高くなる。つまり、低圧冷媒と水とは循環する方向が同じである。また、水熱交換器32における水の温度分布は低圧冷媒の温度分布に対応しており、圧縮機31に近い水熱交換器32の上流部分を流れる程、水および低圧冷媒の温度が高い。
 以上のような実施の形態1におけるヒートポンプ給湯機100によれば、高圧冷媒、低圧冷媒および水との間で熱交換する水熱交換器32の低温部32bを備えるため、低圧冷媒は高圧冷媒または水から熱が与えられて、気液2相状態になることが抑制される。
 また、低温部32bでは、高圧冷媒、低圧冷媒および水は圧縮機31に近い低温部32bの上流部分を流れる程、水および低圧冷媒の温度が高い。低圧冷媒は温度が高くなる程、温度が高い高圧冷媒および水から熱が与えられる。このため、低圧冷媒は低温部32bを流れる間に与えられる熱量が減少せず、熱交換効率の低下が抑制される。
 また、低圧冷媒は低温部32bで熱量が与えられるため、圧縮機31へ流入する冷媒の温度が上昇する。圧縮機31は、流入する冷媒の温度が高い程、高圧冷媒へ圧縮する圧縮率が低いため回転数を抑制することができる。このため、圧縮機31の駆動に必要な電力の消費や、圧縮機31が故障することを抑制できる。
 また、低温部32bで高圧冷媒または低圧冷媒から水へ熱が与えられるため、水は高温部32aだけでなく低温部32bでも温度を上昇させることができる。これにより、低温部32bを備えない場合に比べて、冷媒から水へ多くの熱量を与えることができる。
 また、低圧冷媒は気液2相状態になることが抑制されるため、圧縮機31へ液体状態の低圧冷媒が流入することが抑制される。これにより、圧縮機31が故障して異常に冷媒を昇圧することが抑制できる。したがって、圧縮機31の故障による騒音や振動を抑制できる。また、ヒートポンプ給湯機100が故障することを抑制できるため、ヒートポンプ給湯機100の部品を交換するための材料費用および組立費用の発生を抑制できる。
 また、低温部32bは、水熱交換器32の内部に設けられるため、低温部32bを備えない構成に対して低圧熱交換流路47を追加すればよく、冷媒回路40の全長長さや構造を大幅に変更しなくても良い。従来のヒートポンプ給湯機では、室外機30の内部に高圧冷媒と低圧冷媒との間で熱交換する内部熱交換器を備える。内部熱交換器は、水熱交換器32から膨張弁33までの冷媒流路および、空気熱交換器34から圧縮機31までの冷媒流路を延長して接合することで水熱交換器32とは別体で設けられる。このため、冷媒回路40の全長を長くするための冷媒流路が必要になり材料費用が高くなる。また、内部熱交換器を水熱交換器32と別体で設けるため室外機30の筐体を大きくする必要がある。また内部熱交換器には、低圧冷媒流路内に高圧冷媒流路を設けるものがあるが、組立が複雑なため組立費用が高くなる。これに対して本発明のヒートポンプ給湯機100は、水熱交換器32の内部に低温部32bを設けるため、従来に比べて低温熱交換流路43の長さを延長すること、および、室外機30の筐体を大きくすることを抑制できる。このため、材料費用または組立費用の増加を抑制できる。
 また、低温部32bにおいて低圧熱交換流路47は3本であるのに対して低温熱交換流路43は1本であり、低圧熱交換流路47の本数が多い。配管N本で構成される流路の断面積は、配管1本当たりの断面積SとするとN×Sである。つまり、低温熱交換流路43および低圧熱交換流路47を構成する配管の断面積Sが同じである場合、低圧熱交換流路47の断面積は低温熱交換流路43の断面積より大きい。低圧冷媒は高圧冷媒に対して密度が小さく同じ断面積を流れる場合に圧力損失が増加するが、低圧熱交換流路47の断面積を大きくすることで圧力損失の増加を抑制して、冷媒の循環効率が低下することを抑制できる。また、圧力損失の増加を抑制することで圧縮機31の回転数が増加することを抑制できる。
 また、水熱交換器32で低温熱交換流路43および低圧熱交換流路47は室外機水流路24に螺旋状に巻きつけられるため、水回路20に設置される冷媒回路40が長くなり水と冷媒との間で熱交換する熱量を増加することができる。これにより、ヒートポンプ給湯機100の沸き上げ効率を向上できる。
 また、高温部32aには複数の高温熱交換流路42が高温水流路24aに設けられるため、1本の高温熱交換流路42を設ける場合よりも水回路20に接触する冷媒回路40の表面積が大きくなる。表面積が大きくなることで単位時間当たりの熱交換量が増加するため、高圧冷媒と水は短い時間で同じ熱量を熱交換することができる。または、表面積が大きくなることで流路の単位長さ当たりの熱交換量が増加するため、高圧冷媒と水は短い長さで同じ熱量を熱交換できる。これにより、ヒートポンプ給湯機100の沸き上げ効率を向上できる。
 また、低温部32bには複数の低圧熱交換流路47が低温水流路24bに設けられるため、1本の低圧熱交換流路47を接続する場合よりも水回路20に接触する冷媒回路40の表面積が大きくなる。低圧冷媒と水は単位時間または単位長さ当たりの熱交換量が増加するため、短い時間または長さで同じ熱量を熱交換できる。これにより、ヒートポンプ給湯機100の沸き上げ効率を向上できる。
 また、高温部32aの高温熱交換流路42の本数と、低温部32bの低温熱交換流路43および低圧熱交換流路47を合せた本数は同じであるため、室外機水流路24の外周面の形状を変更することなく水熱交換器32を組み立てることができる。これにより、高温部32aと低温部32bとを同じ生産ラインで製造することができるため、組立費用の増加を抑制することができる。
 また、高温水流路24aおよび低温水流路24bの径方向の断面形状を同一に形成するため、高温部32aと低温部32bを容易に接続することができる。このため、断面形状が異なる場合に比べて、接続のための材料が不要になり材料費費用および組立費用の増加を抑制することができる。
 なお、高温部32aの高温熱交換流路42は互いに接触することなく隙間を開けて巻きつけられるものとしたが、高温熱交換流路42同士を直接熱的に接続しても良い。これにより、高温熱交換流路42の間から放熱されることが抑制されるため、高圧冷媒から水へ与えられる熱量を増加させることができる。
 また、低温部32bでは低温熱交換流路43と低圧熱交換流路47を互いに接触することなく隙間を開けて巻きつけられるものとしたが、低温熱交換流路43と低圧熱交換流路47を直接熱的に接続しても良い。これにより、高圧冷媒と低圧冷媒との間で水を介さずに熱交換することができる。高圧冷媒から低圧冷媒へ与えられる熱量が増加するため、低圧冷媒が気液2相状態になることを抑制できる。
 また、低温熱交換流路43および低圧熱交換流路47は螺旋状に巻きつけるものとしたが、低温熱交換流路43を流れる冷媒と低圧熱交換流路47を流れる冷媒がそれぞれ室外機水流路24を流れる水と熱交換できれば良く直線や波状でもよい。また、高温水流路24aおよび低温水流路24bは直線状としたがこれに限らず曲線でも良い。
 また、高温部32aは4本の低温熱交換流路43を備える構成としたが、これに限らず、少なくとも1本の低温熱交換流路43を備えれば良い。
 また、低温部32bは1本の低温熱交換流路43および3本の低圧熱交換流路47を備える構成としたが、低圧熱交換流路47の断面積が低温熱交換流路43の断面積より大きければよく、少なくとも1本の低温熱交換流路43と低圧熱交換流路47を備えれば良い。
 本発明に係るヒートポンプ給湯機は、家庭用、業務用等のヒートポンプ給湯機として広く利用することができる。
10 貯湯装置、11 貯湯タンク、11a、11d 給湯口、11b 流入口、11c 流出口、12 水ポンプ、13 混合弁、14 温度センサ、20 水回路、21 給水流路、22a、22b、22c 給湯機水流路、23a、23b バイパス流路、24 室外機水流路、24a 高温水流路、24b 低温水流路、25 給湯流路、30 室外機、31 圧縮機、32 水熱交換器、32a 高温部、32b 低温部、33 膨張弁、34 空気熱交換器、35 送風機、36 制御装置、40 冷媒回路、41、44 高圧冷媒流路、42 高温熱交換流路、43 低温熱交換流路、45、46、48 低圧冷媒流路、47 低圧熱交換流路、50 トップパネル、51 フロントパネル、52 バックパネル、53 側面パネル、54 ベース部、55 サービスパネル、60 仕切り板、61 機械室、62 送風機室、63 水熱交換器収納部、100 ヒートポンプ給湯機

Claims (13)

  1.  冷媒を圧縮する圧縮機と、
     前記冷媒を減圧する減圧装置と、
     前記冷媒がそれぞれ流れる第1高圧熱交換流路および低圧熱交換流路、並びに水が流れる第1水流路が形成された第1熱交換部とを備え、
     前記圧縮機、前記第1高圧熱交換流路、前記減圧装置、前記低圧熱交換流路の順に前記冷媒が循環する冷媒回路が形成され、
     前記第1熱交換部は、前記第1高圧熱交換流路を流れる冷媒と前記低圧熱交換流路を流れる冷媒がそれぞれ前記第1水流路を流れる水と熱交換することを特徴とするヒートポンプ給湯機。
  2.  前記第1熱交換部は、前記第1高圧熱交換流路を流れる冷媒が前記低圧熱交換流路を流れる冷媒と熱交換することを特徴とする請求項1に記載のヒートポンプ給湯機。
  3.  前記減圧装置で減圧された冷媒が空気と熱交換する空気熱交換器を備え、
     前記冷媒回路は、前記圧縮機、前記第1高圧熱交換流路、前記減圧装置、前記空気熱交換器、前記低圧熱交換流路の順に冷媒が循環することを特徴とする請求項1または2に記載のヒートポンプ給湯機。
  4.  前記低圧熱交換流路の断面積は、前記第1高圧熱交換流路の断面積よりも大きいことを特徴とする請求項1から3の何れか1項に記載のヒートポンプ給湯機。
  5.  前記第1熱交換部は、複数の前記低圧熱交換流路を備えることを特徴とする請求項1から4の何れか1項に記載のヒートポンプ給湯機。
  6.  前記第1熱交換部は、複数の前記第1高圧熱交換流路を備えることを特徴とする請求項1から5の何れか1項に記載のヒートポンプ給湯機。
  7.  前記低圧熱交換流路の本数は、前記第1高圧熱交換流路の本数よりも少ないことを特徴とする請求項1から6の何れか1項に記載のヒートポンプ給湯機。
  8.  前記第1高圧熱交換流路および前記低圧熱交換流路は、前記第1水流路の外周面に沿って螺旋状に設けられることを特徴とする請求項1から7の何れか1項に記載のヒートポンプ給湯機。
  9.  冷媒が流れる第2高圧熱交換流路および水が流れる第2水流路が形成され、前記第2高圧熱交換流路を流れる冷媒が前記第2水流路を流れる水と熱交換する第2熱交換部を備え、
     前記第1水流路、前記第2水流路の順に水が流れる水回路が形成されたこを特徴とする請求項1から8の何れか1項に記載のヒートポンプ給湯機。
  10.  前記冷媒回路は、前記圧縮機、前記第2高圧熱交換流路、前記第1高圧熱交換流路、前記減圧装置、前記低圧熱交換流路の順に冷媒が循環することを特徴とする請求項9に記載のヒートポンプ給湯機。
  11.  前記第2熱交換部は、複数の前記第2高圧熱交換流路を備えることを特徴とする請求項9または請求項10に記載のヒートポンプ給湯機。
  12.  前記低圧熱交換流路および前記第1高圧熱交換流路の本数の和は前記第2高圧熱交換流路の本数と同一であることを特徴とする請求項9から11の何れか1項に記載のヒートポンプ給湯機。
  13. 前記第1水流路を流れる水を貯湯する貯等タンクを備える請求項1から12の何れか1項に記載のヒートポンプ給湯機。
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