WO2019211894A1 - 地熱ヒートポンプシステム - Google Patents

地熱ヒートポンプシステム Download PDF

Info

Publication number
WO2019211894A1
WO2019211894A1 PCT/JP2018/017428 JP2018017428W WO2019211894A1 WO 2019211894 A1 WO2019211894 A1 WO 2019211894A1 JP 2018017428 W JP2018017428 W JP 2018017428W WO 2019211894 A1 WO2019211894 A1 WO 2019211894A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat exchanger
compressor
vibration
pump system
side heat
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/017428
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
將史 柴田
慶郎 青▲柳▼
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
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to CN201880092081.9A priority Critical patent/CN112074695B/zh
Priority to EP18917378.4A priority patent/EP3789696A4/en
Priority to PCT/JP2018/017428 priority patent/WO2019211894A1/ja
Priority to JP2020516987A priority patent/JP6980104B2/ja
Publication of WO2019211894A1 publication Critical patent/WO2019211894A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B25/00Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00
    • F25B25/005Machines, plants or systems, using a combination of modes of operation covered by two or more of the groups F25B1/00 - F25B23/00 using primary and secondary systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
    • F16F15/08Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means with rubber springs ; with springs made of rubber and metal
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/0026Domestic hot-water supply systems with conventional heating means
    • F24D17/0031Domestic hot-water supply systems with conventional heating means with accumulation of the heated water
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/02Domestic hot-water supply systems using heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1066Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for the combination of central heating and domestic hot water
    • F24D19/1072Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for the combination of central heating and domestic hot water the system uses a heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/02Heat pumps of the compression type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/06Heat pumps characterised by the source of low potential heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B31/00Compressor arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/08Electric heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/11Geothermal energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/04Details of condensers
    • F25B2339/047Water-cooled condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/01Geometry problems, e.g. for reducing size
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/12Sound
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/13Vibrations
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/40Geothermal heat-pumps

Definitions

  • the present invention relates to a geothermal heat pump system including a refrigerant circuit, and more particularly to a vibration isolation structure.
  • the geothermal heat pump system has a secondary side that uses the ground or lake as a heat source, circulates the primary heat medium in the underground heat exchanger buried in the ground, collects heat with the heat pump, and circulates the heat to the load. Supply to heat medium. Since the underground temperature has a small change throughout the year compared to the outside temperature, a geothermal heat pump system using geothermal heat has recently attracted attention in terms of energy efficiency and CO 2 emission reduction.
  • the geothermal heat pump system includes a compressor that compresses a refrigerant, a primary heat exchanger that exchanges heat between the liquid primary heat medium and the refrigerant, and a secondary heat exchanger that exchanges the liquid secondary heat medium and the refrigerant. Having a refrigerant circuit.
  • the geothermal heat pump system collects and dissipates heat from the underground heat exchanger, the circuit components between the piping connected to the load and the piping connected to the underground heat exchanger are generally mounted in the same housing. Is.
  • a compressor serving as a noise source is installed indoors unlike an outdoor air conditioner that exchanges heat with outside air. For this reason, the geothermal heat pump system requires a structure that reduces noise and vibration.
  • an air conditioner that discloses a technique for suppressing transmission of vibration from a compressor (see, for example, Patent Document 1).
  • the compressor including the vibration isolating material, the air heat exchanger including the vibration isolating material, and the water heat exchanger are disposed on the same support member supported by the vibration isolating material. Is done.
  • a soundproof box is further provided on the support member so as to seal the compressor.
  • the geothermal heat pump system Since the case is installed indoors, the geothermal heat pump system is desired to be reduced in size as well as to reduce vibration and noise.
  • the support member needs to have an installation area of a soundproof wall surrounding the compressor in addition to an installation area of the compressor, the primary side heat exchanger, and the secondary side heat exchanger. For this reason, when providing the soundproof box surrounding a compressor, the width
  • the thickness of the support member if the thickness of the support member is increased to secure the mass, the height of the housing increases. For this reason, in the geothermal heat pump system, it has been difficult to reduce noise and vibration while downsizing the housing.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a geothermal heat pump system capable of reducing noise and vibration from a compressor while reducing the size of a casing.
  • a geothermal heat pump system includes a compressor provided with an anti-vibration material, a primary heat exchanger for exchanging heat between a liquid primary heat medium and a refrigerant using the ground as a heat source, and liquid secondary heat.
  • a refrigerant circuit having a secondary side heat exchanger for exchanging heat between the medium and the refrigerant, and a vibration isolating member, and the compressor, the primary side heat exchanger, and the secondary side heat exchanger are And an anti-vibration support base that supports the vibration member.
  • the anti-vibration support base is provided with two heat exchangers for exchanging heat between the liquid heat medium and the refrigerant, together with the compressor provided with the anti-vibration material. Noise can be reduced. As a result, it is possible to reduce the area of the anti-vibration support base by partially reducing the area where the sound-proof member is provided in the anti-vibration support base. Furthermore, by disposing two heat exchangers having relatively large weights among the components of the refrigerant circuit on the vibration isolation support base, the two heat exchangers behave as masses of the vibration isolation support base, and the thickness of the vibration isolation support base The vibration-proof performance can be ensured without increasing. Therefore, noise and vibration from the compressor can be reduced while reducing the size of the housing.
  • FIG. 1 is a schematic diagram schematically showing a configuration of a geothermal heat pump system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the geothermal heat pump system 30 is installed inside a building. As shown in FIG. 1, the geothermal heat pump system 30 is connected to a geothermal heat exchanger 18 embedded in the ground and a load provided indoors.
  • the geothermal heat pump system 30 collects the underground heat by the heat pump via the primary side circuit C1 having the underground heat exchanger 18, and supplies the heat to the load connected to the secondary side circuit C2.
  • the load is, for example, a hot water supply load B1 for supplying hot water to a bath or the like, an air conditioning load B2 including a radiator, and the like. It is also assumed that brine circulates in the primary side circuit C1 and water circulates in the secondary side circuit C2.
  • the primary side heat medium flowing through the primary side circuit C1 and the secondary side heat medium flowing through the secondary side circuit C2 may be liquid fluids, respectively.
  • the primary heat medium is brine and the secondary heat medium is water will be described as an example.
  • the underground heat exchanger 18 is installed in the ground and exchanges heat between the brine and the ground G that is a heat source. For example, when the underground temperature is higher than the outside air temperature, the brine absorbs the underground heat and is heated.
  • the underground heat exchanger 18 includes a heat collection pipe group 18a through which brine flows, and the heat collection pipe group 18a is formed in a U shape by, for example, resin and is embedded vertically in the ground. The heat exchange performance of the underground heat exchanger 18 varies depending on the buried region and depth even when the heat collecting pipe group 18a having the same size is buried.
  • the heat collecting pipe when there is room in the site area, the heat collecting pipe may be buried horizontally. In this case, in order to secure a contact area between the ground G and the heat collecting pipe to a certain level or more, the heat collecting pipe is bent and meandered a plurality of times. In order to minimize the effects of temperature changes on the ground surface due to temperature, solar radiation, precipitation, and snowfall, the heat collection pipe is buried more than a certain depth.
  • the geothermal heat pump system 30 includes a heat pump device 31 that operates a heat pump cycle, a hot water heating device 32 that supplies hot water to a load, a control device 20, and a remote controller 21 that is operated by a user.
  • the heat pump device 31 includes various components of the refrigerant circuit CR and some components of the primary circuit C1.
  • a primary side heat exchanger 4 In the refrigerant circuit CR, a primary side heat exchanger 4, a compressor 1 that circulates refrigerant in the refrigerant circuit CR, a secondary side heat exchanger 2, and a decompression device 3 that depressurizes the refrigerant are sequentially connected by refrigerant piping. Is formed.
  • the brine of the primary side circuit C1 flows into the primary side heat exchanger 4, and the water of the secondary side circuit C2 flows into the secondary side heat exchanger 2.
  • the refrigerant for example, R410A or R32 which is an HFC mixed refrigerant is used.
  • the compressor 1 compresses refrigerant and is composed of a variable capacity compressor whose rotation speed is controlled by an inverter.
  • the primary side heat exchanger 4 exchanges heat between the brine in the primary side circuit C1 and the refrigerant in the refrigerant circuit CR. When heating is performed, the primary heat exchanger 4 functions as an evaporator, and heats and evaporates the refrigerant by geothermal heat absorbed by the brine.
  • the primary heat exchanger 4 is composed of, for example, a plate heat exchanger in which a plurality of plates are stacked.
  • the primary side heat exchanger 4 may be comprised with the double-tube type heat exchanger which has the heat exchanger tube into which a refrigerant
  • the decompression device 3 is composed of, for example, an electronic expansion valve whose opening degree is variably controlled.
  • the secondary heat exchanger 2 exchanges heat between the water in the secondary circuit C2 and the refrigerant in the refrigerant circuit CR. When heating is performed, the secondary heat exchanger 2 functions as a condenser, and heats water with a refrigerant heated by geothermal heat to generate hot water.
  • the secondary side heat exchanger 2 is composed of, for example, a plate heat exchanger. In addition, the secondary side heat exchanger 2 may be comprised with the double-tube type heat exchanger.
  • the primary side circuit C1 is formed by connecting a primary side pump 5 that circulates brine to the primary side circuit C1, a primary side heat exchanger 4, and an underground heat exchanger 18 by piping.
  • the primary pump 5 is mounted on the heat pump device 31 together with the primary heat exchanger 4 described above.
  • the heat pump device 31 is equipped with a plurality of sensors for detecting the operating state of the primary circuit C1 such as the first flow sensor 6, the inlet temperature sensor 7, and the outlet temperature sensor 8.
  • the first flow rate sensor 6 measures the flow rate of the brine circulating through the primary side circuit C1.
  • the inlet temperature sensor 7 is provided at the inlet of the brine of the primary side heat exchanger 4 and measures the temperature of the brine (inlet temperature) flowing into the primary side heat exchanger 4. That is, the inlet temperature sensor 7 measures the temperature of the brine pumped up by the primary pump 5 after exchanging heat with the underground in the underground heat exchanger 18.
  • the outlet temperature sensor 8 is provided at the outlet of the brine of the primary side heat exchanger 4 and measures the temperature of the brine (outlet temperature) flowing out from the primary side heat exchanger 4.
  • the inlet temperature sensor 7 and the outlet temperature sensor 8 are each composed of a thermistor or the like.
  • the hot water heater 32 is equipped with various devices of the secondary side circuit C2.
  • the secondary side circuit C2 is formed by connecting a secondary side pump 9, a secondary side heat exchanger 2, an electric heater 10, a flow path switching device 11, and a hot water storage tank 12 by piping.
  • the secondary side pump 9 circulates water through the secondary side circuit C2.
  • the electric heater 10 further heats the hot water generated by heating in the secondary heat exchanger 2 during heating.
  • the flow path switching device 11 includes, for example, a three-way valve, and switches the hot water circulation destination between the hot water supply load B1 and the air conditioning load B2.
  • the hot water storage tank 12 is provided between the flow path switching device 11 and the hot water supply load B1 in the secondary side circuit C2.
  • the hot water storage tank 12 has a substantially cylindrical shape, and at least the outer shell is made of a metal material such as stainless steel. Moreover, the hot water storage tank 12 is covered with a heat insulating material in order to suppress heat dissipation of the stored stored water.
  • a water supply pipe 12a connected to an external water supply or the like is connected to the lower portion of the hot water storage tank 12, and water is supplied and stored in the hot water storage tank 12 from an external water source via the water supply pipe 12a.
  • the stored water in the hot water storage tank 12 is heated by the hot water circulating in the secondary side circuit C2.
  • the temperature stratification of the stored water is formed so that the upper side is high and the lower side is low.
  • a hot water supply pipe 12b connected to the hot water supply load B1 is connected to the upper part of the hot water storage tank 12, and the stored water in the hot water storage tank 12 is sent to the hot water supply load B1 through the hot water supply pipe 12b.
  • the hot water heater 32 is equipped with a plurality of sensors for detecting the operation state of the secondary circuit C2, such as the second flow rate sensor 13, the going temperature sensor 14, the return temperature sensor 15, and the tank temperature sensor 16.
  • the second flow rate sensor 13 measures the flow rate of water circulating in the secondary side circuit C2.
  • the going temperature sensor 14 measures the temperature (going temperature) of the water flowing into the secondary heat exchanger 2.
  • the return temperature sensor 15 measures the temperature (return temperature) of the generated hot water.
  • the tank temperature sensor 16 detects the temperature of the stored water in the hot water storage tank 12.
  • Each of the inlet temperature sensor 7, the outlet temperature sensor 8, and the tank temperature sensor 16 is composed of, for example, a thermistor.
  • the controller 20 described above is mounted on the hot water heater 32.
  • the control device 20 includes, for example, a microcomputer and controls the operation of the entire geothermal heat pump system 30.
  • the control device 20 is connected to the remote controller 21 in a wired or wireless manner, and a user's operation command is input to the control device 20 via the remote controller 21.
  • the control device 20 receives measurement information measured by a plurality of sensors that detect the operating state of the primary side circuit C1 and a plurality of sensors that detect the operating state of the secondary side circuit C2.
  • the control device 20 controls the refrigerant circuit CR, the primary side circuit C1, and the secondary side circuit C2 based on the input operation command and measurement information.
  • control device 20 controls the operation frequency of the compressor 1, the opening degree of the decompression device 3, the primary pump 5, based on the measurement information and the like so that the hot water required in the load is supplied.
  • the number of revolutions, the number of revolutions of the secondary pump 9 and the energization of the electric heater 10 are controlled.
  • the control device 20 controls the switching of the flow path switching device 11 based on the operation command.
  • the geothermal heat pump system 30 performs the heating operation.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows in the direction of the arrow FR and flows into the secondary heat exchanger 2.
  • the refrigerant flowing into the secondary heat exchanger 2 is condensed and liquefied while dissipating heat in the secondary heat exchanger 2 to become a high-pressure and low-temperature liquid refrigerant.
  • the water flowing through the secondary circuit C2 is heated by the heat radiated from the refrigerant to become hot water.
  • the high-pressure and low-temperature refrigerant flowing out from the secondary side heat exchanger 2 is decompressed by the decompression device 3 and flows into the primary side heat exchanger 4.
  • the refrigerant flowing into the primary side heat exchanger 4 absorbs heat from the heat medium of the primary side circuit C1 in the primary side heat exchanger 4 and becomes evaporative gas, flows out of the primary side heat exchanger 4 and is sucked into the compressor 1.
  • the hot water heated and generated by the secondary side heat exchanger 2 reaches the flow path switching device 11 via the electric heater 10.
  • the flow path switching device 11 When heating is requested by the air conditioning load B2, the flow path switching device 11 is switched so that the hot water circulation destination is the air conditioning load B2. Thereby, warm water circulates to the radiator installed in the room and the room is heated.
  • the flow path switching device 11 when the heating operation of the stored water in the hot water storage tank 12 is requested, the flow path switching device 11 is switched so that the hot water circulation destination is the hot water storage tank 12. Thereby, hot water circulates in the hot water storage tank 12 and the hot water in the hot water storage tank 12 is heated.
  • the geothermal heat pump system 30 exchanges heat between the refrigerant in the refrigerant circuit CR and the brine in the primary circuit C1, and exchanges heat between the refrigerant in the refrigerant circuit CR and water in the secondary circuit C2.
  • the underground heat is collected and supplied to the load.
  • FIG. 2 is a side view showing a vibration isolation structure of the geothermal heat pump system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a plan view showing a vibration isolation structure of the geothermal heat pump system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the arrow X direction represents the width direction of the geothermal heat pump system 30, the arrow Y direction represents the depth direction of the geothermal heat pump system 30, and the arrow Z direction represents the height direction of the geothermal heat pump system 30. Based on FIG.2 and FIG.3, the structure around the compressor 1 in the geothermal heat pump system 30 is demonstrated.
  • the geothermal heat pump system 30 includes a housing 33 and an anti-vibration support base 34 that is provided on the bottom surface 33a of the housing 33 and supports the compressor 1 and the like.
  • the compressor 1 is provided with a vibration isolating material 37, and the compressor 1 is installed on the vibration isolating support base 34 via the vibration isolating material 37.
  • the anti-vibration support base 34 includes an anti-vibration member 35 and a base member 36 on which the compressor 1 and the like are placed, and supports a plurality of components placed on the base member 36.
  • the base member 36 is made of a plate-like member such as a sheet metal. At least the compressor 1, the primary side heat exchanger 4, and the secondary side heat exchanger 2 are placed on the base member 36.
  • the anti-vibration member 35 includes, for example, a plurality of elastic bodies 35 a and supports the base member 36.
  • the vibration isolator 37 provided in the compressor 1 is composed of, for example, a plurality of elastic members 37 a and is disposed below the bottom surface of the compressor 1.
  • Each elastic body 35a of the vibration isolation member 35 and each elastic member 37a of the vibration isolation material 37 are formed of, for example, vibration isolation rubber.
  • the vibration of the compressor 1 is vibrated by the vibration-proof support base 34 having the vibration-proof member 35, so that the compressor 1, the primary heat exchanger 4, and the secondary heat exchanger 2 are supported by vibration isolation. Propagation to the housing 33 via the anti-vibration support 34 is suppressed. Further, the compressor 1 is installed on the anti-vibration support base 34 via the anti-vibration material 37, thereby suppressing the vibration of the compressor 1 from being transmitted to the base member 36. In this way, the vibration transmission path from the compressor 1 to the housing 33 is doubled, so that vibration and noise due to vibration are reduced.
  • the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 having a relatively large mass among a plurality of parts constituting various circuits of the geothermal heat pump system 30 are mounted on the vibration isolation support base 34.
  • the vibration of the anti-vibration support base 34 is suppressed.
  • the compressor 1 In the depth direction (arrow Y direction) of the housing 33, the compressor 1 is installed at the center, the primary heat exchanger 4 is disposed in front of the compressor 1, and the secondary side is disposed behind the compressor 1.
  • a heat exchanger 2 is arranged.
  • the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 each have a substantially rectangular parallelepiped shape, and are arranged so that the surface having the largest area faces the compressor 1.
  • each of the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 is composed of, for example, a plate heat exchanger that exchanges heat between the liquid heat medium and the refrigerant, so that heat is exchanged between the air and the refrigerant. Compared with the air heat exchanger to be made, there are few gaps and it has good soundproofing performance.
  • the geothermal heat pump system 30 includes a soundproof wall 38 that prevents noise generated in the compressor 1.
  • the soundproof wall 38 is made of, for example, three plate-like members, and is disposed so as to cover portions exposed from the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 among the side surface and the upper surface of the compressor 1.
  • the compressor 1 installed on the anti-vibration support base 34 is covered with the primary side heat exchanger 4, the secondary side heat exchanger 2, and the sound insulation wall 38, and the sound generated by the compressor 1 absorbs air. It can suppress that it leaks out of the housing
  • the dimension of the height direction (arrow Z direction) and the width direction (arrow X direction) of the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 is sufficiently larger than the compressor 1, and the primary side heat exchanger.
  • the soundproof wall 38 may be omitted.
  • the plurality of elastic bodies 35a constituting the vibration isolation member 35 will be described.
  • the plurality of elastic bodies 35 a are arranged so that the load on the vibration isolating member 35 is uniform according to the arrangement of the parts on the base member 36.
  • four elastic bodies 35 a are arranged below the compressor 1, and three elastic bodies 35 a are arranged at the same distance intervals below the primary side heat exchanger 4 and below the secondary side heat exchanger 2.
  • An elastic body 35a is disposed.
  • the primary side heat exchanger 4 When the weight of the primary side heat exchanger 4 and the weight of the secondary side heat exchanger 2 are approximately the same, the primary side heat exchanger 4 is placed by supporting the same number of elastic bodies 35a.
  • the load on the vibration isolation member 35 can be made uniform between the position and the position where the secondary heat exchanger 2 is placed.
  • the fact that the load is uniform does not have to be exactly the same load in the entire region of the vibration isolating member 35, and includes the case where the load is substantially the same, including the case where the load is substantially the same, as described above. Is obtained.
  • FIG. 4 is a plan view showing another example of the vibration isolating structure of the geothermal heat pump system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 shows a case where the weight of the primary side heat exchanger 4 is larger than the weight of the secondary side heat exchanger 2, and six elastic bodies 35 a are arranged below the primary side heat exchanger 4, An arrangement example in which three elastic bodies 35a are arranged below the side heat exchanger 2 is shown.
  • the number of elastic bodies 35a corresponding to the weight of each heat exchanger is arranged in this way, The load applied to the vibration isolation member 35 in the primary side heat exchanger 4 side and the secondary side heat exchanger 2 can be made substantially uniform.
  • the vibration isolation member 35 is formed by combining a plurality of types of elastic bodies 35a such as springs and rubber. May be. Or even if it is the same kind, the vibration isolator 35 may be formed by combining a plurality of elastic bodies 35a having an elastic modulus corresponding to the weight of the component to be supported. For example, an elastic body 35a having a first elastic modulus E1 is disposed below the primary heat exchanger 4, and a second different from the first elastic modulus E1 is disposed below the secondary heat exchanger 2. An elastic body 35a having an elastic modulus E2 is disposed.
  • the first elastic modulus E1 is set to be larger than the second elastic modulus E2.
  • the same number of elastic bodies 35a having different elastic moduli are arranged on the primary side heat exchanger 4 side and the secondary side heat exchanger 2 side to prevent The load applied to the vibration member 35 can be made substantially uniform.
  • the base member 36 of the anti-vibration support base 34 is provided with at least the compressor 1, the primary side heat exchanger 4, and the secondary side heat exchanger 2. It is only necessary to have a possible area.
  • the base member 36 is expanded, and in addition to the compressor 1, the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2, some parts of various circuits are installed on the base member 36. The mass of itself can be reduced.
  • the base member 36 In order to prevent vibration, it is necessary to increase the mass of the base member 36. However, if the base member 36 is simply thickened, the weight or size of the housing 33 increases. On the other hand, in the anti-vibration support base 34, by increasing the number of parts placed on the base member 36, the amplitude of vibration transmitted to the base member 36 can be reduced, and vibration can be suppressed without increasing the mass of the base member 36. And a high anti-vibration effect can be obtained.
  • the vibration source such as the decompression device 3, the secondary side pump 9, the primary side pump 5, etc.
  • the part which becomes may be installed.
  • each of the vibration isolating member 35 of the vibration isolating support base 34 and the vibration isolating material 37 provided in the compressor 1 may be formed of, for example, one vibration isolating rubber.
  • FIG. 5 is a side view showing another example of the vibration isolating structure of the geothermal heat pump system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the anti-vibration support base 134 is composed of a plate-like elastic body such as a rubber sheet
  • the anti-vibration support base 134 functions as the anti-vibration member 35 and the base member 36 described above.
  • the plate-like elastic body can support the vibration-proof components such as the compressor 1, the primary side heat exchanger 4, and the secondary side heat exchanger 2.
  • the geothermal heat pump system 30 includes the anti-vibration support base 34 having the anti-vibration member 35, and the anti-vibration support base 34 includes the compressor 1 provided with the anti-vibration material 37.
  • Two heat exchangers for exchanging heat between the liquid heat medium and the refrigerant are arranged. Thereby, a part of the sound generated in the compressor 1 can be shielded by the two heat exchangers, so that the area where the soundproofing member is provided can be partially reduced and the vibration isolation support base 34 can be made small.
  • the two heat exchangers behave as masses of the vibration-proof support base 34, and the vibration-proof support base 34 does not increase in thickness. Performance can be ensured. Therefore, noise and vibration from the compressor 1 can be reduced while reducing the size of the housing 33.
  • the compressor 1 is disposed between the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2.
  • the noise by the direct sound of the compressor 1 is reduced by the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 which are arranged on both sides of the compressor 1.
  • the area of the base member 36 can be reduced, and the geothermal heat pump system 30 can be reduced in size.
  • the anti-vibration support base 34 is composed of a plate-like elastic body. Thereby, vibration isolation and support of components can be comprised with one elastic body. Therefore, it is not necessary to form the anti-vibration support base 34 by a plurality of members, and the manufacture of the anti-vibration support base 34 becomes easy.
  • the anti-vibration support base 34 includes a base member 36 on which the compressor 1, the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 are placed.
  • the base member 36 is composed of a plurality of elastic bodies 35a.
  • the anti-vibration member 35 is supported. Thereby, according to arrangement
  • the plurality of elastic bodies 35a are arranged so that the load applied to the vibration isolating member 35 is uniform. Accordingly, it is possible to prevent the deterioration of the vibration isolation performance due to the nonuniform load on the vibration isolation member 35 by adjusting the arrangement and the number of the plurality of elastic bodies 35a, and the vibration isolation structure accompanying the change in the arrangement of the components Can be easily changed.
  • the first elastic modulus E1 of the elastic body 35a disposed below the primary side heat exchanger 4 and the second elastic modulus E2 of the elastic body 35a disposed below the secondary side heat exchanger 2 It is set based on the weight of the primary side heat exchanger 4 and the weight of the secondary side heat exchanger 2. Thereby, even if each heat exchanger is uneven in weight, the same number of elastic bodies 35a having different elastic moduli are arranged on the primary side heat exchanger 4 side and the secondary side heat exchanger 2 side to prevent The load applied to the vibration member 35 can be made uniform. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the vibration isolation effect without increasing the number of elastic bodies 35a, and it is possible to suppress an increase in cost due to an increase in the number of parts of the elastic bodies 35a.
  • the geothermal heat pump system 30 further includes a soundproof wall 38 arranged so as to cover portions exposed from the vibration isolation support 34, the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 in the compressor 1.
  • the compressor 1 can be covered with the primary side heat exchanger 4, the secondary side heat exchanger 2, and the soundproof wall 38, and in the geothermal heat pump system 30 installed indoors, the direct sound of the compressor 1 can be heard. Noise can be further reduced by shielding.
  • the soundproof wall is arranged on the side surface and the upper surface in the four directions of the compressor 1. It was.
  • a part of the soundproof wall can be substituted by the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2. There is no need to provide. Therefore, the size of the casing 33 of the geothermal heat pump system 30 in the depth direction (arrow Y direction) can be reduced.
  • FIG. FIG. 6 is a side view showing the vibration isolating structure of the geothermal heat pump system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in that the geothermal heat pump system 30 further includes a sound absorbing material 39.
  • items that are not particularly described are the same as those in the first embodiment, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals.
  • the sound absorbing material 39 includes a compressor 1 side surface of the primary side heat exchanger 4, a compressor 1 side surface of the secondary side heat exchanger 2, and a compressor of the sound barrier 38. Installed on one side.
  • the installation area of the sound absorbing material 39 is appropriately set depending on the sound radiation characteristics from the compressor 1.
  • the sound-absorbing material 39 may be formed of a single open cell body such as felt and sponge, or a laminate of a material having a higher mass than the open cell body such as sheet metal and rubber and the open cell body. It may be configured by adjusting the sound absorption performance.
  • the felt has a high degree of freedom in shape and has a high sound absorbing performance. Therefore, the felt is suitable as the sound absorbing material 39 even when the installation space is limited.
  • the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 are each constituted by, for example, a plate heat exchanger or the like. With such a configuration, the sound absorbing material 39 can be disposed in the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2. If one or both of the primary heat exchanger 4 and the secondary heat exchanger 2 is an air heat exchanger, it is necessary to allow outside air to pass through the air heat exchanger. Can not be provided.
  • the plate heat exchanger compared to the air heat exchanger, heat insulation is performed more firmly, so that the surface is less likely to form condensation, and when the sound absorbing material 39 is provided, the deterioration of the sound absorbing material 39 due to condensed water can be suppressed. it can.
  • the plate heat exchanger behaves as a rigid wall having thickness and strength in the housing 33 and performs sound insulation. Therefore, the sound absorbing effect is further enhanced by using the sound absorbing material 39 together with the plate heat exchanger.
  • the embodiment of the present invention is not limited to the above embodiment, and various changes can be made.
  • the sound absorbing material 39 is provided on the primary side heat exchanger 4, the secondary side heat exchanger 2, and the sound insulating wall 38 has been described.
  • the sound absorbing material 39 is provided in the configuration in which the sound insulating wall 38 is not provided. May be arranged in the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2.
  • a sound absorbing material 39 may be provided in a region facing the compressor 1 on the inner surface of the housing 33.
  • the primary side heat exchanger 4 and the secondary side heat exchanger 2 are opposingly arranged so that the compressor 1 may be pinched
  • the arrangement of the side heat exchanger 2 may be appropriately set according to the installation position of each component in the housing 33.
  • the primary side heat exchanger 4 is arranged on the right side of the compressor 1
  • the secondary side heat exchanger 2 is arranged behind the compressor 1
  • the primary side heat exchanger 4, the secondary side heat exchanger 2, May be arranged so as to form a substantially L-shape.
  • the noise of the compressor 1 is reduced by the components of the refrigerant circuit CR while reducing the soundproofing members. Can be reduced.
  • each elastic body 35a of the vibration isolation member 35 and each elastic member 37a of the vibration isolation material 37 may have any shape, and, for example, in the width direction (arrow X direction) so as to follow the components arranged above.
  • the shape may extend in a columnar shape.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

地熱ヒートポンプシステムは、防振材が設けられた圧縮機、地盤を熱源とする液状の一次側熱媒体と冷媒とを熱交換する一次側熱交換器、及び液状の二次側熱媒体と冷媒とを熱交換する二次側熱交換器を有する冷媒回路と、防振部材を有し、圧縮機、一次側熱交換器及び二次側熱交換器を、防振部材を介して支持する防振支持台とを備える。

Description

地熱ヒートポンプシステム
 本発明は、冷媒回路を備えた地熱ヒートポンプシステムに関し、特に防振構造に関する。
 従来から、地熱ヒートポンプシステムは、地盤又は湖を熱源として、地中に埋設された地中熱交換器に一次側熱媒体を循環させてヒートポンプにより採熱し、その熱を負荷に循環する二次側熱媒体へ供給する。地中の温度は外気温に比べると年間を通して変化が小さいため、地中熱を利用した地熱ヒートポンプシステムは、エネルギー効率及びCO排出量削減の観点において近年注目されている。地熱ヒートポンプシステムは、冷媒を圧縮する圧縮機、液状の一次側熱媒体と冷媒とを熱交換させる一次側熱交換器、及び液状の二次側熱媒体と冷媒とを2次側熱交換器を有する冷媒回路を備える。
 地熱ヒートポンプシステムは地中熱交換器から採放熱を行うため、負荷に接続される配管と地中熱交換器に接続される配管との間の回路部品は同一筐体に搭載されるのが一般的である。地熱ヒートポンプシステムにおいて、筐体は建物の屋内に設置されるため、外気と熱交換を行う室外設置型の空気調和機とは異なり、屋内に騒音源となる圧縮機が設置されることになる。このため、地熱ヒートポンプシステムでは騒音及び振動を低減する構造が必要とされる。
 ところで、空気調和機において、圧縮機からの振動の伝達を抑制する技術を開示したものがある(例えば、特許文献1参照)。特許文献1の空気調和機において、防振材を備える圧縮機と、防振材を備える空気熱交換器と、水熱交換器とは、防振材で支持された同一の支持部材上に配置される。さらに、空気熱交換器への外気の供給を阻害せずに圧縮機からの騒音を低減するために、支持部材上にさらに、圧縮機を密閉するように防音箱が設けられる。
特開2005-241197号公報
 地熱ヒートポンプシステムは、筐体が屋内に設置されるため、振動及び騒音の低減とともに小型化が望まれる。しかしながら、特許文献1において、支持部材は、圧縮機、一次側熱交換器及び二次側熱交換器の設置面積に加え、圧縮機を囲む防音壁の設置面積を有している必要がある。このため、圧縮機を囲む防音箱を設ける場合には筐体の幅及び奥行きが大きくなる。一方、防音箱を設けない場合には、空気熱交換器を通って圧縮機からの騒音が漏洩する。また、圧縮機の振動の伝達を抑制するために、支持部材の厚みを増して質量を確保しようとすると筐体の高さが高くなる。このため、地熱ヒートポンプシステムにおいては、筐体を小型化しつつ騒音及び振動を低減することが困難であった。
 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、筐体を小型化しつつ圧縮機からの騒音及び振動を低減することができる地熱ヒートポンプシステムを提供することを目的とする。
 本発明に係る地熱ヒートポンプシステムは、防振材が設けられた圧縮機、地盤を熱源とする液状の一次側熱媒体と冷媒とを熱交換する一次側熱交換器、及び液状の二次側熱媒体と前記冷媒とを熱交換する二次側熱交換器を有する冷媒回路と、防振部材を有し、前記圧縮機、前記一次側熱交換器及び前記二次側熱交換器を、前記防振部材を介して支持する防振支持台とを備える。
 本発明の地熱ヒートポンプシステムによれば、防振支持台には、防振材が設けられた圧縮機とともに、液状の熱媒体と冷媒とを熱交換させる2つの熱交換器が配置されるので、騒音を低減することができる。その結果、防振支持台において防音部材を設ける面積を一部削減して防振支持台の面積を小さくすることができる。さらに、冷媒回路の部品のうち比較的重量が大きい2つの熱交換器を防振支持台に配置することにより、2つの熱交換器が防振支持台の質量として振る舞い、防振支持台の厚みを増すことなく防振性能を確保することができる。したがって、筐体を小型化しつつ圧縮機からの騒音及び振動を低減することができる。
本発明の実施の形態1、2に係る地熱ヒートポンプシステムの構成を模式的に示す概略図である。 本発明の実施の形態1に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造を示す側面図である。 本発明の実施の形態1に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造を示す平面図である。 本発明の実施の形態1に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造の別の一例を示す平面図である。 本発明の実施の形態1に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造の別の一例を示す側面図である。 本発明の実施の形態2に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造を示す側面図である。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る地熱ヒートポンプシステムの構成を模式的に示す概略図である。地熱ヒートポンプシステム30は、建物の屋内に設置されている。図1に示されるように、地熱ヒートポンプシステム30は、地中に埋設された地中熱交換器18と、屋内に設けられた負荷とに接続される。地熱ヒートポンプシステム30は、ヒートポンプにより、地中熱交換器18を有する一次側回路C1を介して地中の熱を採熱し、二次側回路C2に接続された負荷に供給する。
 ここで負荷とは、例えば、風呂等に温水を供給する給湯負荷B1、及び放熱器等を備える空調負荷B2等である。また、一次側回路C1にはブラインが循環し、二次側回路C2には水が循環するものとする。一次側回路C1を流れる一次側熱媒体及び二次側回路C2を流れる二次側熱媒体は、それぞれ液状の流体であればよい。以下、一次側熱媒体がブラインであり、二次側熱媒体が水である場合を例に説明する。
 地中熱交換器18は、地中に設置され、ブラインと熱源である地盤Gとを熱交換させる。例えば、地中の温度が外気温度よりも高いときには、ブラインは地中の熱を吸収して加熱される。地中熱交換器18は、ブラインが流通する採熱パイプ群18aを有し、採熱パイプ群18aは、例えば樹脂等によりU字状に形成されて地中に垂直に埋設されている。地中熱交換器18の熱交換性能は、同じ大きさの採熱パイプ群18aを埋設する場合でも、埋設した地域及び深度によって異なったものとなる。
 なお、敷地面積に余裕がある場合には、採熱パイプは水平に埋設されてもよい。この場合、地盤Gと採熱パイプとの接触面積を一定以上に確保するために採熱パイプは複数回曲げられ蛇行した形状となっている。また、気温、日射、降水及び降雪による地表面の温度変化の影響を最小限にするために採熱パイプは一定の深さ以上に埋設される。
 地熱ヒートポンプシステム30は、ヒートポンプサイクルの運転を行うヒートポンプ装置31と、負荷へ温水を供給する温水暖房装置32と、制御装置20と、利用者が操作するリモートコントローラ21とを備える。ヒートポンプ装置31は、冷媒回路CRの各種部品と、一次側回路C1の一部の部品とを搭載している。冷媒回路CRは、一次側熱交換器4と、冷媒回路CRに冷媒を循環させる圧縮機1と、二次側熱交換器2と、冷媒を減圧する減圧装置3とが順次冷媒配管により接続され形成されている。また一次側熱交換器4には、一次側回路C1のブラインが流入し、二次側熱交換器2には二次側回路C2の水が流入する。冷媒としては、例えば、HFC系の混合冷媒であるR410A又はR32等が用いられる。
 圧縮機1は、冷媒を圧縮するものであり、インバータにより回転数が制御される容量可変な圧縮機で構成される。一次側熱交換器4は、一次側回路C1のブラインと冷媒回路CRの冷媒とを熱交換させる。暖房が行われるとき、一次側熱交換器4は蒸発器として機能し、ブラインに吸収された地熱により冷媒を加熱し蒸発させる。一次側熱交換器4は、例えば、複数のプレートを積層したプレート熱交換器から成る。なお、一次側熱交換器4は、冷媒が流れる伝熱管と水が流れる伝熱管とを有する二重管式の熱交換器で構成されてもよい。
 減圧装置3は、例えば開度が可変に制御される電子膨張弁等から成る。二次側熱交換器2は、二次側回路C2の水と冷媒回路CRの冷媒とを熱交換させる。暖房が行われるとき、二次側熱交換器2は凝縮器として機能し、地熱により加熱された冷媒により水を加熱して温水を生成する。二次側熱交換器2は例えばプレート熱交換器で構成される。なお、二次側熱交換器2は二重管式の熱交換器で構成されてもよい。
 一次側回路C1は、一次側回路C1にブラインを循環させる一次側ポンプ5と、一次側熱交換器4と、地中熱交換器18とが配管により接続され形成されている。一次側ポンプ5は、上述した一次側熱交換器4とともにヒートポンプ装置31に搭載されている。
 またヒートポンプ装置31には、第1流量センサ6、入口温度センサ7及び出口温度センサ8等の一次側回路C1の動作状態を検出する複数のセンサが搭載されている。第1流量センサ6は、一次側回路C1を循環しているブラインの流量を計測する。入口温度センサ7は、一次側熱交換器4のブラインの入口に設けられ、一次側熱交換器4に流入するブラインの温度(入口温度)を計測する。すなわち、入口温度センサ7は、地中熱交換器18において地中との間で熱交換して一次側ポンプ5によって汲み上げられたブラインの温度を計測する。出口温度センサ8は、一次側熱交換器4のブラインの出口に設けられ、一次側熱交換器4から流出するブラインの温度(出口温度)を計測する。入口温度センサ7及び出口温度センサ8はそれぞれサーミスタ等で構成される。
 温水暖房装置32は、二次側回路C2の各種機器を搭載している。二次側回路C2は、二次側ポンプ9と、二次側熱交換器2と、電気ヒータ10と、流路切替装置11と、貯湯タンク12とが配管により接続されて形成されている。二次側ポンプ9は、二次側回路C2に水を循環させる。電気ヒータ10は、暖房時に二次側熱交換器2において加熱され生成された温水をさらに加熱するものである。流路切替装置11は、例えば三方弁等から成り、温水の循環先を給湯負荷B1と空調負荷B2とで切り替える。
 貯湯タンク12は、二次側回路C2において流路切替装置11と給湯負荷B1との間に設けられる。貯湯タンク12は、略円筒形状を有し、少なくとも外郭は例えばステンレス鋼等の金属材料で構成されている。また貯湯タンク12は、貯留した貯留水の放熱を抑制するため、断熱材により覆われている。
 貯湯タンク12の下部には、外部の水道等につながる給水配管12aが接続されており、給水配管12aを介して外部の水源から貯湯タンク12内に水が供給され貯留される。加熱運転が行われると、貯湯タンク12内の貯留水が、二次側回路C2を循環する温水により加熱される。貯湯タンク12内では、上側が高温で下側が低温となるように貯留水の温度成層が形成される。貯湯タンク12の上部には、給湯負荷B1につながる出湯配管12bが接続されており、出湯配管12bを介して貯湯タンク12内の貯留水が給湯負荷B1へ送出される。
 また温水暖房装置32には、第2流量センサ13、行き温度センサ14、戻り温度センサ15及びタンク温度センサ16等の二次側回路C2の動作状態を検出する複数のセンサが搭載されている。第2流量センサ13は、二次側回路C2を循環している水の流量を計測する。行き温度センサ14は、二次側熱交換器2に流入する水の温度(行き温度)を計測する。戻り温度センサ15は、生成された温水の温度(戻り温度)を計測する。タンク温度センサ16は、貯湯タンク12内の貯留水の温度を検出する。入口温度センサ7、出口温度センサ8及びタンク温度センサ16はそれぞれ、例えばサーミスタ等で構成される。
 また温水暖房装置32には、上述した制御装置20が搭載される。制御装置20は、例えばマイコン等から成り、地熱ヒートポンプシステム30全体の運転を制御する。制御装置20は、リモートコントローラ21と有線又は無線で接続されており、リモートコントローラ21を介して利用者の運転指令が制御装置20に入力される。また制御装置20には、一次側回路C1の動作状態を検出する複数のセンサ及び二次側回路C2の動作状態を検出する複数のセンサにより計測された計測情報が入力される。制御装置20は、入力された運転指令及び計測情報等に基づいて、冷媒回路CR、一次側回路C1及び二次側回路C2を制御する。
 具体的には、制御装置20は、負荷において要求される温水が供給されるように、計測情報等に基づいて圧縮機1の運転周波数と、減圧装置3の開度と、一次側ポンプ5の回転数と、二次側ポンプ9の回転数と、電気ヒータ10への通電とを制御する。また制御装置20は、運転指令に基づき流路切替装置11の切り替えを制御する。
 次に、図1に基づき、地熱ヒートポンプシステム30の動作について説明する。図1において、矢印F1の向きはブラインが流れる方向を表し、矢印FRの向きは冷媒が流れる方向を表し、矢印F2の向きは水が流れる方向を表している。貯湯タンク12内の貯留水を加熱する加熱運転時、あるいは空調負荷B2により暖房が要求されている時、地熱ヒートポンプシステム30では暖房運転が行われる。
 暖房運転時には、圧縮機1から吐出された高温高圧のガス冷媒は矢印FR方向に流れ、二次側熱交換器2に流入する。二次側熱交換器2に流入した冷媒は、二次側熱交換器2において放熱しながら凝縮液化し高圧低温の液冷媒となる。このとき、冷媒から放熱された熱により二次側回路C2を流れる水が加熱され温水となる。二次側熱交換器2から流出した高圧低温の冷媒は、減圧装置3で減圧されて一次側熱交換器4に流入する。一次側熱交換器4に流入した冷媒は、一次側熱交換器4において一次側回路C1の熱媒体から吸熱し蒸発ガス化となり、一次側熱交換器4から流出して圧縮機1に吸入される。地熱ヒートポンプシステム30が暖房運転を行う間、冷媒回路CRの上記サイクルが継続される。
 二次側熱交換器2にて加熱され生成された温水は、電気ヒータ10を経由して、流路切替装置11に至る。空調負荷B2で暖房が要求されているときには、流路切替装置11は、温水の循環先を空調負荷B2とするよう切り替えられる。これにより、室内に設置された放熱器に温水が循環し、室内の暖房が行われる。一方、貯湯タンク12内の貯留水の加熱運転が要求されているときには、流路切替装置11は、温水の循環先を貯湯タンク12とするように切り替えられる。これにより、貯湯タンク12に温水が循環し、貯湯タンク12内の貯湯水が加熱される。室内の放熱器又は貯湯タンク12を通過して温度が低下した水は、二次側ポンプ9により二次側熱交換器2に流入し、二次側熱交換器2において再び加熱され温水となる。地熱ヒートポンプシステム30が暖房運転を行う間、二次側回路C2の上記サイクルが継続される。
 このように、地熱ヒートポンプシステム30は、冷媒回路CR内の冷媒と一次側回路C1内のブラインとを熱交換させ、冷媒回路CR内の冷媒と二次側回路C2内の水とを熱交換させることにより、地中の熱を採熱して負荷に供給している。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造を示す側面図である。図3は、本発明の実施の形態1に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造を示す平面図である。矢印X方向は地熱ヒートポンプシステム30の幅方向を表し、矢印Y方向は地熱ヒートポンプシステム30の奥行き方向を表し、矢印Z方向は地熱ヒートポンプシステム30の高さ方向を表している。図2及び図3に基づき、地熱ヒートポンプシステム30における圧縮機1周辺の構造について説明する。
 地熱ヒートポンプシステム30は、筐体33と、筐体33の底面33aに設けられ、圧縮機1等を支持する防振支持台34とを備えている。また、圧縮機1には防振材37が設けられており、防振材37を介して圧縮機1が防振支持台34に設置されている。
 防振支持台34は、防振部材35と、圧縮機1等が載置されたベース部材36とを有しており、ベース部材36に載置された複数の部品を支持する。ベース部材36は、例えば板金等の板状の部材から成る。ベース部材36には、少なくとも圧縮機1、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2が載置されている。防振部材35は、例えば複数の弾性体35aから成り、ベース部材36を支持する。
 圧縮機1に設けられた防振材37は、例えば複数の弾性材37aにより構成され、圧縮機1の底面の下方に配置されている。防振部材35の各弾性体35a及び防振材37の各弾性材37aは、例えば防振ゴム等で形成される。
 このように、防振部材35を有する防振支持台34によって、圧縮機1、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2が防振支持されることにより、圧縮機1の振動が防振支持台34を介して筐体33へ伝わることを抑制している。また、圧縮機1が防振材37を介して防振支持台34に設置されることにより、圧縮機1の振動がベース部材36へ伝わることを抑制している。このように、圧縮機1から筐体33への振動伝達経路が二重に分断されているので、振動及び振動による騒音が低減される。また、地熱ヒートポンプシステム30の各種回路を構成する複数の部品のうち比較的質量が大きい一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2が防振支持台34に載置されていることにより、防振支持台34の振動を抑制している。
 次に、防振支持台34における各部品の配置について説明する。筐体33の奥行き方向(矢印Y方向)において、中央には圧縮機1が設置され、圧縮機1の前方には一次側熱交換器4が配置され、圧縮機1の後方には二次側熱交換器2が配置されている。一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2はそれぞれ略直方体形状を有しており、最も面積が大きい面が圧縮機1と対向するように配置される。このように圧縮機1と一次側熱交換器4と二次側熱交換器2とを配置することにより、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2が圧縮機1の防音材としても機能する。
 上述したように一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2はそれぞれ、液状の熱媒体と冷媒とを熱交換させる例えばプレート熱交換器で構成されるため、空気と冷媒とを熱交換させる空気熱交換器に比べて隙間が少なく、良好な防音性能を有している。
 また地熱ヒートポンプシステム30は、圧縮機1で生じる騒音を防止する防音壁38を備える。防音壁38は、例えば3つの板状の部材から成り、圧縮機1の側面及び上面のうち一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2から露出した部分を覆うように配置される。これにより、防振支持台34に設置された圧縮機1は、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2と防音壁38とにより覆われ、圧縮機1で発生した音が空気を介して筐体33外へ漏洩すること抑制できる。
 なお、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2の高さ方向(矢印Z方向)及び幅方向(矢印X方向)の寸法が圧縮機1に比べて十分大きく、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2と筐体33等とにより防音可能な場合には、防音壁38を省略してもよい。
 次に、防振部材35を構成する複数の弾性体35aの配置及び構成について説明する。一般に、防振部材に不均一な荷重がかかる場合に防振効果が低下する。そのため、複数の弾性体35aは、ベース部材36上の部品の配置に応じて、防振部材35への荷重が均一となるように配置される。図3に示すように、圧縮機1の下方に4つの弾性体35aが配置され、一次側熱交換器4の下方と二次側熱交換器2の下方とにそれぞれ、同距離間隔で3つの弾性体35aが配置されている。一次側熱交換器4の重量と二次側熱交換器2の重量とが同程度の場合、このように同数の弾性体35aで支持することにより、一次側熱交換器4が載置される位置と二次側熱交換器2が載置される位置とにおいて防振部材35への荷重を均一にすることができる。ここで、荷重が均一であるとは、防振部材35の全領域で厳密に同一の荷重となる必要はなく、荷重がほぼ同程度となる場合を含んで、上記説明と同様の防振効果が得られる。
 図4は、本発明の実施の形態1に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造の別の一例を示す平面図である。図4は、一次側熱交換器4の重量が二次側熱交換器2の重量よりも大きい場合であり、一次側熱交換器4の下方には6つの弾性体35aが配置され、二次側熱交換器2の下方には3つの弾性体35aが配置される配置例を示す。一次側熱交換器4の重量と二次側熱交換器2の重量とに差がある場合には、このように各熱交換器の重量に応じた数の弾性体35aを配置することにより、一次側熱交換器4側と二次側熱交換器2とにおいて防振部材35にかかる荷重をほぼ均一にすることができる。
 また一次側熱交換器4の重量と二次側熱交換器2の重量とに差がある場合には、防振部材35は、スプリング及びゴム等の複数種類の弾性体35aが組み合わされて形成されてもよい。あるいは、同種類であっても、支持する部品の重量に応じた弾性率を有する弾性体35aが複数組み合わされて防振部材35が形成されてもよい。例えば、一次側熱交換器4の下方には第1の弾性率E1を有する弾性体35aが配置され、二次側熱交換器2の下方には第1の弾性率E1とは異なる第2の弾性率E2を有する弾性体35aが配置される。具体的には、一次側熱交換器4の重量が二次側熱交換器2の重量よりも大きい場合、第1の弾性率E1が第2の弾性率E2よりも大きくなるように設定される。このような構成によれば、重量に偏りがある場合であっても、一次側熱交換器4側と二次側熱交換器2側とに異なる弾性率の弾性体35aを同数配置し、防振部材35にかかる荷重をほぼ均一にすることができる。
 上記のように圧縮機1の振動及び騒音を抑制するためには、防振支持台34のベース部材36は、少なくとも圧縮機1、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2を設置可能な面積を有していればよい。一方、ベース部材36を拡張し、圧縮機1、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2に加えて各種回路の部品の一部をベース部材36に設置することにより、ベース部材36自体の質量を低減することができる。
 一般に、振動を防止するためにはベース部材36の質量を増加させる必要があるが、単にベース部材36を厚くした場合には筐体33の重量又はサイズが大きくなる。一方、防振支持台34において、ベース部材36に載置される部品を増やすことにより、ベース部材36に伝達される振動の振幅を小さくでき、ベース部材36の質量を増加させずに振動を抑制でき、高い防振効果を得ることができる。
 この場合、防振支持台34に、圧縮機1、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2に加え、例えば減圧装置3、二次側ポンプ9及び一次側ポンプ5等といった振動源となる部品が設置されてもよい。このような構成により、部品自体の質量により防振部材35の防振効果を高め、部品の振動の伝達を抑制することができ、防振構造を簡素化できる。
 なお、上述した防振支持台34の防振部材35及び圧縮機1に設けられる防振材37は、例えば、それぞれが1枚の防振ゴム等で形成されていてもよい。図5は、本発明の実施の形態1に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造の別の一例を示す側面図である。防振支持台134が、例えばゴムシートのような板状の弾性体により構成される場合、防振支持台134は、上記の防振部材35及び上記のベース部材36として機能する。すなわち、板状の弾性体により、圧縮機1、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2等の部品を防振支持することができる。
 以上のように、実施の形態1の地熱ヒートポンプシステム30は、防振部材35を有する防振支持台34を備え、防振支持台34には、防振材37が設けられた圧縮機1とともに、液状の熱媒体と冷媒とを熱交換させる2つの熱交換器が配置される。これにより、圧縮機1で発生する音の一部を2つの熱交換器により遮蔽することができるので、防音部材を設ける面積を一部削減して防振支持台34を小さくすることができる。さらに、防振支持台34に2つの熱交換器が設置されることにより、2つの熱交換器を防振支持台34の質量として振舞わせ、防振支持台34の厚みを増すことなく防振性能を確保することができる。したがって、筐体33を小型化しつつ圧縮機1からの騒音及び振動を低減することができる。
 また、圧縮機1は、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2との間に配置される。これにより、圧縮機1の両側に配置された一次側熱交換器4と二次側熱交換器2とにより圧縮機1の直接音による騒音が低減される。その結果、防音部材が削減されるのでベース部材36の面積を小さくでき、地熱ヒートポンプシステム30を小型化することができる。
 また、防振支持台34は、板状の弾性体で構成される。これにより、防振と部品の支持とを1枚の弾性体で構成できる。したがって、防振支持台34を複数の部材により形成する必要がなく、防振支持台34の製作が容易となる。
 また、防振支持台34は、圧縮機1、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2が載置されたベース部材36を有し、ベース部材36は、複数の弾性体35aで構成された防振部材35により支持されている。これにより、部品の配置及び重量等に応じて複数の弾性体35aの配置及び数を自由に設定し、防振効果を高めることができる。
 また複数の弾性体35aは、防振部材35にかかる荷重が均一となるように配置される。これにより、防振部材35への荷重が不均一であることによる防振性能の低下を、複数の弾性体35aの配置及び数を調整して防止でき、部品の配置の変更にともなう防振構造の変更が容易にできる。
 また、一次側熱交換器4の下方に配置される弾性体35aの第1の弾性率E1と二次側熱交換器2の下方に配置される弾性体35aの第2の弾性率E2とは、一次側熱交換器4の重量と二次側熱交換器2の重量とに基づき設定される。これにより、各熱交換器に重量に偏りがある場合であっても、一次側熱交換器4側と二次側熱交換器2側とに異なる弾性率の弾性体35aを同数配置し、防振部材35にかかる荷重を均一にすることができる。したがって、弾性体35aの数を増やすことなく防振効果の低下を抑制でき、弾性体35aの部品数が増えることによるコストの増加を抑制できる。
 また地熱ヒートポンプシステム30は、圧縮機1において防振支持台34、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2から露出した部分を覆うように配置された防音壁38をさらに備える。これにより、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2と防音壁38とにより圧縮機1を覆うことができ、屋内に設置される地熱ヒートポンプシステム30において、圧縮機1の直接音を遮蔽して騒音をさらに低減することができる。
 従来は、圧縮機1を密閉するように防音壁等を設けて圧縮機1の騒音を低減していたので、圧縮機1の4方向の側面及び上面には防音壁が配置される構成となっていた。一方、上述した地熱ヒートポンプシステム30では、防音壁の一部を一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2で代用できるため、圧縮機1の前方及び後方の2面には防音壁38を設ける必要がない。したがって、地熱ヒートポンプシステム30の筐体33奥行き方向(矢印Y方向)のサイズを小さくできる。
実施の形態2.
 図6は、本発明の実施の形態2に係る地熱ヒートポンプシステムの防振構造を示す側面図である。実施の形態2において、地熱ヒートポンプシステム30がさらに吸音材39を備える点で、実施の形態1の場合と異なる。なお、実施の形態2において、特に記述しない項目については実施の形態1と同様とし、同一の機能及び構成については同一の符号を用いて述べることとする。
 図6に示されるように、吸音材39は、一次側熱交換器4の圧縮機1側の面と、二次側熱交換器2の圧縮機1側の面と、防音壁38の圧縮機1側の面に設置される。吸音材39の設置面積は、圧縮機1からの音の放射特性により適宜設定される。なお、吸音材39は、フェルト及びスポンジ等の連続気泡体単体で構成されてもよいし、あるいは、板金及びゴム等のように連続気泡体よりも質量の高いものと、連続気泡体とを積層させて吸音性能を調節したもので構成されてもよい。吸音材39の素材のうちフェルトは、形状の自由度が高く、且つ高い吸音性能を有しているため、設置スペースに制約がある場合でも吸音材39として適している。
 上述したように、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2は、例えばプレート熱交換器等によりそれぞれ構成されている。このような構成により、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2とに、吸音材39を配置することができる。仮に、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2のうち一方あるいは双方が空気熱交換器である場合には、空気熱交換器に外気を通過させる必要があるため、吸音材39を設けることができない。
 特にプレート熱交換器では、空気熱交換器に比べて、断熱がしっかりと行われるため表面に結露が付きにくく、吸音材39が設けられる場合に、結露水による吸音材39の劣化を抑えることができる。またプレート熱交換器は、筐体33内において、厚さと強度を備える剛壁として振る舞い、遮音を行うので、プレート熱交換器とともに吸音材39が用いられることにより、防音効果がさらに高まる。
 なお、本発明の実施の形態は上記実施の形態に限定されず、種々の変更を行うことができる。例えば、実施の形態2では、一次側熱交換器4、二次側熱交換器2及び防音壁38に吸音材39を設ける場合について説明したが、防音壁38を設けない構成では、吸音材39は一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2に配置されてもよい。あるいは、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2とに加え、筐体33の内面において圧縮機1に面する領域に吸音材39が設けられても良い。
 また、圧縮機1を挟むように一次側熱交換器4と二次側熱交換器2とが対向して配置される場合について例示したが、圧縮機1に対する一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2の配置は、筐体33内における各部品の設置位置に応じて適宜設定するとよい。例えば、圧縮機1の右側に一次側熱交換器4が配置され、圧縮機1の後方に二次側熱交換器2が配置され、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2とが略L字状を形成するように配置されてもよい。この場合においても、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2とにより圧縮機1の2面を覆うことにより、防音部材を削減しつつ冷媒回路CRの部品により圧縮機1の騒音が低減できる。
 また、防振部材35の各弾性体35a及び防振材37の各弾性材37aは、どのような形状でもよく、例えば上方に配置される部品に沿うように、幅方向(矢印X方向)に柱状に延びる形状であってもよい。
 また、一次側熱交換器4及び二次側熱交換器2が直方体形状である場合について説明したが、一次側熱交換器4と二次側熱交換器2とはそれぞれどのような形状を有していてもよい。
 1 圧縮機、2 二次側熱交換器、3 減圧装置、4 一次側熱交換器、5 一次側ポンプ、6 第1流量センサ、7 入口温度センサ、8 出口温度センサ、9 二次側ポンプ、10 電気ヒータ、11 流路切替装置、12 貯湯タンク、12a 給水配管、12b 出湯配管、13 第2流量センサ、14 温度センサ、15 戻り温度センサ、16 タンク温度センサ、18 地中熱交換器、18a 採熱パイプ群、20 制御装置、21 リモートコントローラ、30 地熱ヒートポンプシステム、31 ヒートポンプ装置、32 温水暖房装置、33 筐体、33a 底面、34 防振支持台、35 防振部材、35a 弾性体、36 ベース部材、37 防振材、37a 弾性材、38 防音壁、39 吸音材、134 防振支持台、B1 給湯負荷、B2 空調負荷、C1 一次側回路、C2 二次側回路、CR 冷媒回路、E1 第1の弾性率、E2 第2の弾性率、G 地盤。

Claims (9)

  1.  防振材が設けられた圧縮機、地盤を熱源とする液状の一次側熱媒体と冷媒とを熱交換する一次側熱交換器、及び液状の二次側熱媒体と前記冷媒とを熱交換する二次側熱交換器を有する冷媒回路と、
     防振部材を有し、前記圧縮機、前記一次側熱交換器及び前記二次側熱交換器を、前記防振部材を介して支持する防振支持台と
     を備える地熱ヒートポンプシステム。
  2.  前記圧縮機は、前記一次側熱交換器と前記二次側熱交換器との間に配置される
     請求項1記載の地熱ヒートポンプシステム。
  3.  前記防振支持台は、板状の弾性体で構成される
     請求項1又は2に記載の地熱ヒートポンプシステム。
  4.  前記防振支持台は、
     前記圧縮機、前記一次側熱交換器及び前記二次側熱交換器が載置されたベース部材を有し、
     前記防振部材は、複数の弾性体で構成され、前記ベース部材を支持する
     請求項1又は2に記載の地熱ヒートポンプシステム。
  5.  前記複数の弾性体は、前記防振部材にかかる荷重が均一となるように配置される
     請求項4に記載の地熱ヒートポンプシステム。
  6.  前記防振部材は、
     前記一次側熱交換器の下方に配置され、第1の弾性率を有する弾性体と、
     前記二次側熱交換器の下方に配置され、前記第1の弾性率とは異なる第2の弾性率を有する弾性体と
     を有し、
     前記第1の弾性率と前記第2の弾性率とは、前記一次側熱交換器の重量と前記二次側熱交換器の重量とに基づき設定される
     請求項4又は5に記載の地熱ヒートポンプシステム。
  7.  前記圧縮機において前記防振支持台、前記一次側熱交換器及び前記二次側熱交換器から露出した部分を覆うように配置された防音壁をさらに備える
     請求項1~6のいずれか1項に記載の地熱ヒートポンプシステム。
  8.  前記防音壁の前記圧縮機側の面には、音を吸収する吸音材が設けられる
     請求項7に記載の地熱ヒートポンプシステム。
  9.  前記一次側熱交換器の前記圧縮機側の面及び前記二次側熱交換器の前記圧縮機側の面には、音を吸収する吸音材がそれぞれ設けられる
     請求項1~8のいずれか1項に記載の地熱ヒートポンプシステム。
PCT/JP2018/017428 2018-05-01 2018-05-01 地熱ヒートポンプシステム WO2019211894A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201880092081.9A CN112074695B (zh) 2018-05-01 2018-05-01 地热热泵***
EP18917378.4A EP3789696A4 (en) 2018-05-01 2018-05-01 GEOTHERMAL HEAT PUMP SYSTEM
PCT/JP2018/017428 WO2019211894A1 (ja) 2018-05-01 2018-05-01 地熱ヒートポンプシステム
JP2020516987A JP6980104B2 (ja) 2018-05-01 2018-05-01 地熱ヒートポンプシステム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/017428 WO2019211894A1 (ja) 2018-05-01 2018-05-01 地熱ヒートポンプシステム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019211894A1 true WO2019211894A1 (ja) 2019-11-07

Family

ID=68386427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/017428 WO2019211894A1 (ja) 2018-05-01 2018-05-01 地熱ヒートポンプシステム

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3789696A4 (ja)
JP (1) JP6980104B2 (ja)
CN (1) CN112074695B (ja)
WO (1) WO2019211894A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022171236A1 (de) * 2021-02-10 2022-08-18 Viessmann Climate Solutions Se Wärmepumpe
WO2022171243A1 (de) * 2021-02-10 2022-08-18 Viessmann Climate Solutions Se Wärmepumpe
JP7396725B1 (ja) 2022-09-26 2023-12-12 クラフトワーク株式会社 ヒートポンプシステム及びヒートポンプシステムの制御方法
CN117232580A (zh) * 2023-10-07 2023-12-15 北京华清荣昊新能源开发有限责任公司 一种地源热泵复合式冷热源监测方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102021103059A1 (de) 2021-02-10 2022-08-11 Viessmann Climate Solutions Se Wärmepumpe
CN113251468A (zh) * 2021-06-01 2021-08-13 罗慧群 一种双压缩机空气能热泵供热供暖***
DE102022200651A1 (de) * 2022-01-20 2023-07-20 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zu einem Betrieb des Wärmepumpensystems; Wärmepumpensystem für eine derartiges Verfahren

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0213739A (ja) * 1988-07-01 1990-01-18 Nippon Tokushu Toryo Co Ltd エアコンディショナー用防音材
JPH09269029A (ja) * 1996-03-29 1997-10-14 Nok Megurasutikku Kk 防振防音シート
JP2002181355A (ja) * 2000-12-13 2002-06-26 Daikin Ind Ltd 防振架台
JP2005241197A (ja) 2004-02-27 2005-09-08 Kimura Kohki Co Ltd ヒートポンプ式空調機
JP2007064540A (ja) * 2005-08-30 2007-03-15 Denso Corp 地熱利用ヒートポンプ式給湯器
JP2016109399A (ja) * 2014-12-10 2016-06-20 ダイキン工業株式会社 冷凍装置の熱源ユニット

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2919237A1 (de) * 1979-05-12 1980-11-27 Motoren Werke Mannheim Ag Waermepumpenaggregat
DE3229197A1 (de) * 1982-08-05 1984-02-09 Fichtel & Sachs Ag, 8720 Schweinfurt Waermepumpe in kompaktbauweise
KR200348438Y1 (ko) * 1999-02-02 2004-04-29 삼성전자주식회사 냉각장치용 소음기
FR2796136B1 (fr) * 1999-07-07 2001-08-10 Solterm Groupe frigorifique ou pompe a chaleur a echangeur a air exterieur comportant un dispositif enterre avec deviation des flux d'air
CN106091454A (zh) * 2016-07-19 2016-11-09 广东美的制冷设备有限公司 制冷装置
KR101771646B1 (ko) * 2016-12-28 2017-08-31 주식회사 에너솔라 방진 유닛을 구비한 히트펌프 시스템

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0213739A (ja) * 1988-07-01 1990-01-18 Nippon Tokushu Toryo Co Ltd エアコンディショナー用防音材
JPH09269029A (ja) * 1996-03-29 1997-10-14 Nok Megurasutikku Kk 防振防音シート
JP2002181355A (ja) * 2000-12-13 2002-06-26 Daikin Ind Ltd 防振架台
JP2005241197A (ja) 2004-02-27 2005-09-08 Kimura Kohki Co Ltd ヒートポンプ式空調機
JP2007064540A (ja) * 2005-08-30 2007-03-15 Denso Corp 地熱利用ヒートポンプ式給湯器
JP2016109399A (ja) * 2014-12-10 2016-06-20 ダイキン工業株式会社 冷凍装置の熱源ユニット

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3789696A4

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022171236A1 (de) * 2021-02-10 2022-08-18 Viessmann Climate Solutions Se Wärmepumpe
WO2022171243A1 (de) * 2021-02-10 2022-08-18 Viessmann Climate Solutions Se Wärmepumpe
JP7396725B1 (ja) 2022-09-26 2023-12-12 クラフトワーク株式会社 ヒートポンプシステム及びヒートポンプシステムの制御方法
CN117232580A (zh) * 2023-10-07 2023-12-15 北京华清荣昊新能源开发有限责任公司 一种地源热泵复合式冷热源监测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112074695A (zh) 2020-12-11
JPWO2019211894A1 (ja) 2021-03-11
JP6980104B2 (ja) 2021-12-15
EP3789696A1 (en) 2021-03-10
CN112074695B (zh) 2022-04-26
EP3789696A4 (en) 2021-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019211894A1 (ja) 地熱ヒートポンプシステム
JP5287614B2 (ja) ヒートポンプ室外機
KR100941604B1 (ko) 공기 조화 장치의 실외 유닛
EP3745033B1 (en) Heat pump hot water supply outdoor unit
JP2015087042A (ja) 空気調和装置
JP2005241236A (ja) 空調機の室外機の配管構造
EP3441684B1 (en) Heat source unit
US20130160479A1 (en) Sound-attenuating housing
KR101771646B1 (ko) 방진 유닛을 구비한 히트펌프 시스템
JP2019032141A (ja) 冷凍装置の室外ユニット
JP2019200046A (ja) 冷凍装置の室外ユニット
JP6394178B2 (ja) 蓄熱装置
WO2017077649A1 (ja) 空気調和装置の室外機
JP4997782B2 (ja) ヒートポンプ蓄熱装置
JP5880123B2 (ja) ヒートポンプ室外機
JPWO2019130439A1 (ja) ヒートポンプ給湯室外機
JP6699685B2 (ja) 冷凍サイクル装置
JP6669187B2 (ja) 冷凍サイクル装置
JP2008133758A (ja) 冷凍装置
WO2023191092A1 (ja) 冷凍サイクル装置
JP2015084382A (ja) 冷媒ジャケット及びそれを備えた空気調和装置
JP2640466B2 (ja) エンジン駆動熱ポンプ装置の駆動ユニット
WO2023203742A1 (ja) 冷凍サイクル装置
WO2018109846A1 (ja) ヒートポンプ給湯室外機
JP2012077935A (ja) 蓄熱装置およびこれを用いた空気調和機

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18917378

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020516987

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018917378

Country of ref document: EP

Effective date: 20201201