WO2020174619A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2020174619A1
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heat exchanger
temperature
relay
flow path
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PCT/JP2019/007629
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宗史 池田
和也 本田
淳 西尾
勇輝 水野
亮宗 石村
祐治 本村
航祐 田中
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三菱電機株式会社
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • This invention relates to an air conditioner.
  • the present invention relates to a multi-room air conditioner applied to a building multi air conditioner or the like.
  • a multi-room air conditioner in which one outdoor unit and multiple indoor units are connected by piping.
  • each indoor unit operates or stops individually, while the operating air conditioner operates either in cooling or heating, and each indoor unit individually.
  • An air conditioner is known in which an operating indoor unit can select cooling or heating while operating or stopping (for example, refer to Patent Document 3).
  • the refrigerant flow direction of the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger can be made constant regardless of the operating state.
  • a multi-room air conditioner an indoor unit of a multi-room air conditioner is provided with a pressure reducing valve for individually operating each indoor unit in addition to the indoor heat exchanger having the conventional configuration.
  • the flow path is switched so that the refrigerant flows in the order of the indoor heat exchanger and the pressure reducing valve during the cooling operation, and the refrigerant flows in the order of the pressure reducing valve and the indoor heat exchanger during the heating operation.
  • This invention in order to solve the above problems, in an air conditioner having a plurality of indoor units that individually cool or heat, regardless of cooling or heating, the refrigerant flow direction in the indoor unit is constant, the efficiency is improved.
  • the object is to obtain an air conditioner that can be made higher.
  • An air conditioner includes a compressor for compressing a refrigerant, a first flow path switching device for switching a circulation path of the refrigerant, an outdoor heat exchanger for exchanging heat between the refrigerant and a heat source side fluid, and a circulation path for the refrigerant.
  • a second flow path switching device for switching, a first expansion device for adjusting the pressure of the refrigerant, and a relay heat exchanger for exchanging heat between the refrigerant and a heat medium different from the refrigerant are connected by pipes to circulate the refrigerant on the primary side.
  • the heat medium flow rate adjusting device for adjusting the flow rate of the heat medium passing through the exchanger is connected by piping to form a secondary side circuit for circulating the heat medium, and in the cooling operation and the heating operation, the refrigerant in the outdoor heat exchanger is used. And the flow direction of the heat source side fluid are opposed to each other, and the relay heat exchanger controls the first flow path switching device and the second flow path switching device in a circulation path that makes the flow direction of the refrigerant constant.
  • the pump is provided with a device, and the heat medium flows in a direction in which the heat medium faces the direction in which the refrigerant flows, and in the plurality of indoor heat exchangers, the air flowing in the direction in which the heat medium flows and the air to be air-conditioned. It is installed in the direction opposite to the flowing direction of.
  • the heat exchange efficiency is improved by setting the counterflows in which the refrigerant flow directions of the two heat exchange targets are opposite in each heat exchanger.
  • the outdoor unit and the indoor unit of the cooling/heating switching type air conditioning apparatus and the cooling/heating simultaneous type air conditioning apparatus can be shared, and the cost can be reduced.
  • Embodiment 2 of this invention It is a figure explaining an example of the flow of a refrigerant etc. at the time of air conditioning operation of the air harmony device in Embodiment 2 of this invention. It is a figure explaining an example of temperature distribution in the 1st relay heat exchanger at the time of cooling operation of the air harmony device in Embodiment 2 of this invention. It is a figure explaining an example of temperature distribution in the 2nd relay heat exchanger at the time of cooling operation of the air harmony device in Embodiment 2 of this invention. It is a figure explaining an example of the flow of a refrigerant etc. at the time of heating operation of the air harmony device in Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an example of the configuration of a circuit and the like in the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner 100 of the example of this embodiment performs heat exchange by performing heat exchange between the outdoor unit 101, a primary-side heat medium that is a medium that conveys heat, and a secondary-side heat medium that is different from the primary-side heat medium.
  • a relay device 102 and a plurality of indoor units 103, which are relay devices for relaying transmission, are provided as separate units.
  • FIG. 1 shows an example in which three indoor units 103a, 103b, and 103c are connected to the repeater 102, but the number of indoor units 103 is not limited to three. Alternatively, a plurality of two or more units may be used.
  • the primary side heat medium flowing through the primary side circuit supplies heat from the outdoor unit 101 to the relay unit 102 or from the relay unit 102 to the outdoor unit 101.
  • the primary side heat medium is used as a refrigerant, and, for example, a plurality of types of refrigerants having different boiling points are mixed, and a temperature (boiling point) at which evaporation starts at a constant pressure and a temperature (dew point) at which evaporation ends are set.
  • a non-azeotropic mixed refrigerant with a difference.
  • the non-azeotropic mixed refrigerant is used, but the present invention is not limited to the non-azeotropic mixed refrigerant, and a simple substance refrigerant, an azeotropic mixed refrigerant, a pseudo-azeotropic mixed refrigerant, or the like may be applied. ..
  • the secondary heat medium flowing through the secondary circuit supplies heat from the repeater 102 to the indoor unit 103 or from the indoor unit 103 to the repeater 102.
  • the secondary side heat medium is simply used as the heat medium.
  • water is used as the heat medium, but the heat medium is not limited to water, and a refrigerant or an antifreezing liquid may be used.
  • the outdoor unit 101 is, for example, installed outside the room that is the air-conditioned space, and serves as a heat source unit that exhausts or supplies heat related to air conditioning to the outside.
  • the outdoor unit 101 includes, for example, the compressor 1, the first flow path switching device 2, the outdoor heat exchanger 3, the second flow path switching device 4, the first expansion device 5, the accumulator 11, the bypass pipe 12, and the like.
  • a bypass expansion device 13 and a refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 are mounted, and these devices are connected by piping.
  • the outdoor unit 101 is equipped with an outdoor fan 15 that is a blower that blows air to the outdoor heat exchanger 3.
  • the compressor 1 sucks the refrigerant, compresses it, and discharges it in a high temperature and high pressure state.
  • the compressor 1 of the first embodiment is composed of, for example, an inverter compressor whose capacity can be controlled.
  • a compressor having a low pressure shell structure and a high pressure shell structure can be used as the compressor 1 of the first embodiment.
  • the low-pressure shell structure is a structure in which a compression chamber is provided in a closed container, and the inside of the closed container has a low-pressure refrigerant pressure atmosphere, and the low-pressure refrigerant in the closed container is sucked into the compression chamber to be compressed.
  • the high-pressure shell structure creates a high-pressure refrigerant pressure atmosphere in the closed container, sucks the low-pressure refrigerant in the pipe connected to the compressor suction portion into the compression chamber, compresses it, and discharges it through the closed container. It is a structure.
  • the first flow path switching device 2 is composed of, for example, a four-way valve. It is a device that switches between the refrigerant circulation path in the cooling operation and the refrigerant circulation path in the heating operation to switch the heat exchanger acting as a condenser or a gas cooler.
  • the first flow path switching device 2 is connected to the discharge side of the compressor 1, the outdoor heat exchanger 3, the first expansion device 5, and the primary side outward pipe 7. Then, in the first flow path switching device 2, during the cooling operation, the discharge side of the compressor 1 and the outdoor heat exchanger 3 communicate with each other, and the first expansion device 5 and the primary side outward pipe 7 communicate with each other. , The flow path of the refrigerant circulation circuit is switched to the cooling flow path.
  • the outdoor heat exchanger 3 acts as a condenser or a gas cooler.
  • the discharge side of the compressor 1 communicates with the primary outward pipe 7, and the outdoor heat exchanger 3 communicates with the first expansion device 5.
  • the flow path of the refrigerant circulation circuit is switched to the heating flow path.
  • the relay heat exchanger 8 acts as a condenser or gas cooler.
  • the outdoor heat exchanger 3 is composed of, for example, an inlet side distributor 3b such as a header, a heat exchanger core 3a such as a fin tube type heat exchanger, and an outlet side distributor 3c such as a header. It The outdoor heat exchanger 3 exchanges heat between the outdoor air supplied from the outdoor fan 15 and the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 3 is connected to the first flow path switching device 2 on the refrigerant inflow side and connected to the second flow path switching device 4 on the refrigerant outflow side.
  • the outdoor heat exchanger 3 is described as being a fin-tube heat exchanger, but the present invention is not limited to the fin-tube heat exchanger, and the outdoor heat exchanger 3 may be a plate heat exchanger or the like. May be Here, the heat source side fluid that exchanges heat with the refrigerant in the outdoor heat exchanger 3 is outdoor air, but the present invention is not limited to this.
  • the second flow path switching device 4 is composed of, for example, a four-way valve. It is a device that switches between the refrigerant circulation path in the cooling operation and the refrigerant circulation path in the heating operation to switch the heat exchanger acting as an evaporator.
  • the second flow path switching device 4 is connected to the suction side of the compressor 1, the outdoor heat exchanger 3, the first expansion device 5, and the primary side return pipe 9.
  • the suction side of the compressor 1 communicates with the primary side return pipe 9, and the outdoor heat exchanger 3 communicates with the first expansion device 5.
  • the flow path of the refrigerant circulation circuit is switched to the cooling flow path.
  • the relay heat exchanger 8 acts as an evaporator.
  • the suction side of the compressor 1 and the outdoor heat exchanger 3 communicate with each other, and the first expansion device 5 and the primary side return pipe 9 communicate with each other.
  • the flow path of the refrigerant circulation circuit is switched to the heating flow path.
  • the outdoor heat exchanger 3 acts as an evaporator.
  • the second flow path switching device 4 is configured by a four-way valve or the like, but may be configured by combining two-way valves, for example.
  • the first expansion device 5 is a device that functions as a pressure reducing valve or an expansion valve that decompresses and expands the refrigerant.
  • the first expansion device 5 may be configured with a controllable opening such as an electronic expansion valve.
  • the first expansion device 5 is arranged in the pipe between the first flow path switching device 2 and the second flow path switching device 4.
  • the accumulator 11 is provided in the suction section of the compressor 1 on the suction side.
  • the accumulator 11 stores the excess refrigerant in the refrigerant circulation circuit. For example, the amount of refrigerant required for air conditioning differs between the heating operation and the cooling operation. Therefore, the accumulator 11 stores the excess refrigerant generated due to the difference in operation.
  • the accumulator 11 stores a surplus refrigerant transiently generated when the operation changes.
  • the excess refrigerant is stored by the accumulator 11, but it is not limited to this.
  • the opening/closing device 6 and the opening/closing device 10 control passage of the refrigerant between the outdoor unit 101 and the indoor units 103a and 103b. For example, when there is a refrigerant leak in a portion other than the outdoor unit 101, the opening/closing device 6 and the opening/closing device 10 are closed to confine the refrigerant in the outdoor unit 101.
  • the bypass pipe 12 is a pipe that partially bypasses the high-temperature and high-pressure refrigerant and allows it to flow into the suction section of the compressor 1.
  • the bypass pipe 12 has one end connected to the pipe between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5, and the other end between the compressor 1 and the second flow path switching device 4. It is connected to the pipe.
  • a bypass expansion device 13 is arranged in the bypass pipe 12.
  • the bypass expansion device 13 is a device that functions as a pressure reducing valve or an expansion valve that decompresses and expands the refrigerant.
  • the bypass expansion device 13 may be configured to have a controllable opening such as an electronic expansion valve.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 is composed of, for example, a double tube heat exchanger.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 includes a high-pressure refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5, and a low-pressure refrigerant flowing through the bypass pipe 12 flowing out of the bypass expansion device 13. To exchange heat and supercool the high-pressure refrigerant.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 has a high-pressure side passage arranged in a pipe between the second passage switching device 4 and the first expansion device 5. Further, the low-pressure side flow passage is arranged in the pipe on the bypass pipe 12 downstream of the bypass expansion device 13.
  • the high-pressure refrigerant flows into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 from the second flow path switching device 4 toward the first expansion device 5, and the low-pressure refrigerant forms the bypass expansion device. It flows from 13 toward the bypass piping 12 exit. Therefore, the low-pressure refrigerant flows in the opposite direction to the high-pressure refrigerant, that is, in a counterflow.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 is described as a double-tube heat exchanger, but the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 is not limited to the double-tube heat exchanger. May be a plate heat exchanger or the like.
  • the outdoor heat exchanger 3 is described as being a fin-tube heat exchanger, but the present invention is not limited to the fin-tube heat exchanger, and the outdoor heat exchanger 3 may be a plate heat exchanger or the like. May be
  • the outdoor unit 101 includes a first high pressure sensor 71, a second high pressure sensor 72, a low pressure sensor 73, a first liquid temperature sensor 74, a second liquid temperature sensor 75, a two-phase temperature sensor 77, and a gas temperature sensor. Have 78. These sensors are connected to the control device 91.
  • the first high-pressure sensor 71 is a sensor that detects the refrigerant pressure on the discharge side of the compressor 1.
  • the first high pressure sensor 71 is installed in a pipe connected to the discharge side of the compressor 1.
  • the second high-pressure sensor 72 is a sensor that detects the refrigerant pressure on the inlet side of the first expansion device 5.
  • the second high pressure sensor 72 is installed in the pipe connected to the inlet side of the first expansion device 5.
  • the low-pressure sensor 73 is a sensor that detects the refrigerant pressure on the suction side of the compressor 1.
  • the low pressure sensor 73 is installed in a pipe connected to the suction side of the compressor 1.
  • the first liquid temperature sensor 74 is a sensor that detects the refrigerant temperature at the high pressure inlet side of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the first liquid temperature sensor 74 is installed in a pipe connected to the high pressure refrigerant inlet side of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the second liquid temperature sensor 75 is a sensor that detects the temperature of the refrigerant on the high pressure outlet side of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the second liquid temperature sensor 75 is installed in a pipe connected to the high pressure refrigerant outlet side of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the two-phase temperature sensor 77 is a sensor that detects the temperature of the refrigerant on the low pressure inlet side of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the two-phase temperature sensor 77 is installed in a pipe connected to the low pressure refrigerant inlet side of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the gas temperature sensor 78 is a sensor that detects the temperature of the refrigerant on the low pressure outlet side of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the gas temperature sensor 78 is installed in a pipe connected to the low pressure refrigerant outlet side of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the primary outward pipe 7 is, for example, a pipe such as a copper pipe.
  • the primary outward pipe 7 serves as a refrigerant flow path from the outdoor unit 101 to the relay unit 102.
  • the primary outward pipe 7 has one end connected to the first flow path switching device 2 and the other end connected to the relay heat exchanger 8.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant passes through the primary side outward pipe 7.
  • high-temperature and high-pressure gas refrigerant passes through the primary-side outward pipe 7 during the heating operation.
  • the primary outward pipe 7 is described as a copper pipe, but the pipe is not limited to the copper pipe, and may be a pipe such as a steel pipe or an aluminum pipe.
  • the primary side return pipe 9 is a pipe such as a copper pipe.
  • the primary side return pipe 9 serves as a refrigerant flow path from the outdoor unit 101 to the relay unit 102.
  • One end of the primary side return pipe 9 is connected to the second flow path switching device 4, and the other end thereof is connected to the relay heat exchanger 8.
  • the primary side return pipe 9 is described as a copper pipe, but the pipe is not limited to the copper pipe, and may be a pipe such as a steel pipe or an aluminum pipe.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant flows through the primary-side outward piping 7 during heating operation, and the low-temperature and low-pressure gas refrigerant flows through the primary-side return piping 9 during cooling operation.
  • Low-temperature and low-pressure gas refrigerants have low density
  • high-temperature and high-pressure gas refrigerants have low density. Therefore, when the primary-side outward pipe 7 and the primary-side return pipe 9 have the same pipe diameter, the pressure loss in the primary-side return pipe 9 through which the low-temperature and low-pressure gas refrigerant flows increases during the cooling operation, and the performance is reduced. The drop is large.
  • the pressure loss dP [Pa] in the pipe is a single phase, and if the Blassius equation is used for the calculation of the friction coefficient, the density ⁇ [kg/m 3 ], the viscosity coefficient ⁇ [Pa ⁇ s], the refrigerant flow rate Gr. [Kg/s] and pipe inner diameter d [mm] are expressed as in equation (1).
  • f[ ⁇ ] is a friction coefficient.
  • L[m] is the pipe length.
  • U[m/s] is the speed of the refrigerant.
  • the pressure loss dP decreases as the pipe inner diameter d increases.
  • problems such as an increase in piping cost, a deterioration in workability, and an increase in the amount of filled refrigerant are increased.
  • the refrigerant generally has a density ratio that is a ratio of a high-pressure gas density on the discharge side of the compressor 1 to a low-pressure gas density on the suction side of the compressor 1. It is about 2 to 5 times.
  • the pressure loss in the low-pressure refrigerant has about twice the influence on the performance as the pressure loss in the high-pressure refrigerant.
  • the pipe diameter of the primary side return pipe 9 is set to about 1.2 to 3.0 times the pipe diameter of the primary side outward pipe 7.
  • the numerical values in Table 1 and Table 2 are based on the operation when the condensing temperature is 50° C., the evaporating temperature is 5° C., the superheat degree on the compressor suction side is 3 K, and the compressor efficiency is 70% in the refrigerant circulation circuit. It was obtained.
  • the repeater 102 is a device that is installed in, for example, a machine room or the ceiling of a room, and converts the form of heat transfer in air conditioning from refrigerant to water.
  • the relay machine 102 includes the relay heat exchanger 8 and the pump 51.
  • the relay heat exchanger 8 is composed of, for example, a plate heat exchanger, and exchanges heat between the refrigerant flowing through the primary side circuit and the water flowing through the secondary side circuit.
  • the primary side circuit inlet is connected to the primary side outward pipe 7, and the primary side circuit outlet is connected to the primary side return pipe 9.
  • the secondary side circuit inlet is connected to the discharge side of the pump 51, and the secondary side circuit outlet is connected to the secondary side outward pipe 52.
  • the low-temperature refrigerant flows from the inlet of the primary side circuit toward the outlet of the primary side circuit during the cooling operation.
  • water having a temperature higher than that of the refrigerant flows from the inlet of the secondary circuit to the outlet of the secondary circuit. Further, during the heating operation, the high temperature refrigerant flows from the inlet of the primary side circuit toward the outlet of the primary side circuit. Further, in the relay heat exchanger 8, water having a temperature lower than that of the refrigerant flows from the secondary side circuit inlet to the secondary side circuit outlet. Therefore, in any operation, water flows in the relay heat exchanger 8 in the opposite direction to the refrigerant, that is, in a counterflow.
  • a plate heat exchanger is applied as the relay heat exchanger 8 is described, but the relay heat exchanger 8 is not limited to the plate heat exchanger, and a double pipe heat exchanger or the like is applied. You may.
  • the pump 51 is, for example, an inverter type centrifugal pump or the like.
  • the pump 51 sucks in water, pressurizes it, and sends it out.
  • the suction side of the pump 51 is connected to the secondary side return pipe 55, and the delivery side is connected to the secondary side circuit inlet of the relay heat exchanger 8.
  • the repeater 102 also has a refrigerant outlet temperature sensor 76, a first water temperature sensor 81, and a second water temperature sensor 82. These sensors are connected to the control device 91.
  • the refrigerant outlet temperature sensor 76 is a sensor that detects the refrigerant temperature at the refrigerant side outlet of the relay heat exchanger 8.
  • the refrigerant outlet temperature sensor 76 is installed in a pipe connected to the primary side circuit outlet of the relay heat exchanger 8.
  • the first water temperature sensor 81 is a sensor that detects the water temperature at the water side inlet of the relay heat exchanger 8.
  • the first water temperature sensor 81 is installed in a pipe connected to the secondary side circuit inlet of the relay heat exchanger 8.
  • the second water temperature sensor 82 is a sensor that detects the water temperature at the water side outlet of the relay heat exchanger 8.
  • the second water temperature sensor 82 is installed in the pipe connected to the outlet of the secondary side circuit of the relay heat exchanger 8.
  • the indoor unit 103 (indoor unit 103a, indoor unit 103b, and indoor unit 103c) is installed inside the room, for example, and radiates heat related to air conditioning into or radiates heat from the room.
  • the indoor unit 103 includes an indoor heat exchanger 53 (indoor heat exchanger 53a, indoor heat exchanger 53b and indoor heat exchanger 53c) and a flow rate adjusting valve 54 (flow rate adjusting valve 54a, flow rate adjusting valve 54b and flow rate adjusting valve 54c). ) And are connected by piping.
  • the indoor unit 103 also has an indoor fan 56 (indoor fan 56a, indoor fan 56b, and indoor fan 56c).
  • the indoor heat exchanger 53 is, for example, a fin-tube heat exchanger.
  • the air supplied from the indoor fan 56 and the water flowing through the indoor heat exchanger 53 are heat-exchanged.
  • the indoor heat exchanger 53 has an inlet side connected to the secondary side outgoing pipe 52 and an outlet side connected to the flow rate adjusting valve 54.
  • the indoor heat exchanger 53 functions as a cooler during the cooling operation, and functions as a heater during the heating operation.
  • the indoor heat exchanger 53 is described as being a fin-tube heat exchanger, but the present invention is not limited to the fin-tube heat exchanger, and the indoor heat exchanger 53 may be a plate heat exchanger or the like.
  • the flow rate adjusting valve 54 is a heat medium flow rate adjusting device that is configured by a valve whose resistance value is variably controllable, such as a variable valve, and adjusts the flow rate of water.
  • An inlet side of the flow rate adjusting valve 54 is connected to the indoor heat exchanger 53, and an outlet side thereof is connected to the secondary side return pipe 55.
  • the present invention is not limited to the variable valve, and a valve that can be opened and closed may be applied.
  • the indoor unit 103 includes an indoor inlet water temperature sensor 83 (indoor inlet water temperature sensor 83a, indoor inlet water temperature sensor 83b and indoor inlet water temperature sensor 83c) and an indoor outlet water temperature sensor 84 (indoor outlet water temperature sensor 84a, indoor outlet water temperature sensor 84b and indoor outlet). It has a water temperature sensor 84c). These sensors are connected to the control device 91.
  • the indoor inlet water temperature sensor 83 is a sensor that detects the water temperature at the inlet of the indoor heat exchanger 53.
  • the indoor inlet water temperature sensor 83 is installed in the pipe connected to the inlet side of the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c.
  • the indoor outlet water temperature sensor 84 is a sensor that detects the water temperature at the outlet of the indoor heat exchanger 53.
  • the indoor outlet water temperature sensor 84 is installed in the pipe connected to the outlet side of the indoor heat exchanger 53.
  • the control device 91 is a device that controls the entire air conditioning apparatus 100.
  • the control device 91 is configured to include, for example, an analog circuit, a digital circuit, a CPU, or a combination of two or more of these.
  • the control device 91 controls various devices and equipment based on, for example, physical quantity data detected by the various sensors described above and an instruction from an input device such as a remote controller, and executes each operation mode described later.
  • the control device 91 controls the drive frequency of the compressor 1 in the outdoor unit 101, the rotation speed of the outdoor fan 15 (including ON or OFF), the first flow path switching device 2 and the second flow path switching device 4. And the opening degree of the first expansion device 5 and the bypass expansion device 13 are controlled.
  • the control device 91 also controls the drive frequency of the pump 51 in the repeater 102. Further, the control device 91 controls the opening degree of the flow rate adjusting valve 54 in the indoor unit 103.
  • FIG. 1 illustrates the case where the control device 91 is provided in the outdoor unit 101, the present invention is not limited to this.
  • the control device 91 may be provided in each of the outdoor unit 101, the relay unit 102, and the indoor unit 103.
  • the control device 91 may be provided in each of the plurality of indoor units 103.
  • the air conditioning apparatus 100 can perform the cooling operation or the heating operation based on the instructions from the indoor unit 103a, the indoor unit 103b, and the indoor unit 103c. Next, the operation of the air conditioning apparatus 100 in each operation mode will be described along with the flow of refrigerant and the state of the refrigerant.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the flow of the refrigerant during the cooling operation of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the cooling operation in the cooling operation mode in which the indoor units 103a to 103c are cooling will be described.
  • the flow direction of the refrigerant is shown by a solid arrow, and the flow direction of the heat medium is shown by a broken arrow.
  • the compressor 1 draws in low-temperature and low-pressure gas refrigerant, compresses it, and discharges high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows into the outdoor heat exchanger 3 via the first flow path switching device 2.
  • the outdoor heat exchanger 3 exchanges heat between the outdoor air supplied from the outdoor fan 15 and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is cooled by heat exchange and becomes a medium-temperature and high-pressure two-phase or liquid refrigerant.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 includes a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing through the bypass pipe 12 and a medium-temperature and high-pressure two-phase or liquid flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5. Heat exchange with the refrigerant.
  • the medium-temperature and high-pressure liquid refrigerant is cooled by heat exchange to become a low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the first expansion device 5 decompresses the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the first expansion device 5 flows into the relay heat exchanger 8 via the first flow path switching device 2 and the primary outward pipe 7.
  • the relay heat exchanger 8 exchanges heat between the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant and the heat medium circulating in the heat medium circulation circuit by the pump 51.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase or gas refrigerant heated in the relay heat exchanger 8 passes through the primary side return pipe 9 and is sucked into the compressor 1 again via the second flow path switching device 4 and the accumulator 11. To be done.
  • the bypass expansion device 13 decompresses the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the low-temperature low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the bypass expansion device 13 flows into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 has a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing in a bypass circuit having a bypass pipe 12 and a medium-temperature and high-pressure refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5. Heat exchange with the two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant or gas refrigerant heated by the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 flows to the suction side of the compressor 1.
  • the pump 51 sucks in water and pressurizes it.
  • the water delivered by the pump 51 flows into the relay heat exchanger 8.
  • the relay heat exchanger 8 cold heat generated by the refrigerant on the refrigerant circulation circuit side is transferred to water, and the cooled water passes through the secondary outward pipe 52 and flows into the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c. ..
  • the indoor units 103a to 103c are performing cooling operation, and the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c respectively supply indoor air and low-temperature water supplied from the indoor fan 56a to the indoor fan 56c.
  • Room air is cooled.
  • the low temperature water becomes medium temperature water.
  • the medium-temperature water heated by the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c is sucked into the pump 51 again via the flow rate adjusting valves 54a to 54c and the secondary side return pipe 55.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the temperature distribution in the outdoor heat exchanger 3 during the cooling operation of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the outdoor heat exchanger 3 is a heat exchanger configured in three rows will be described (the same applies hereinafter).
  • the present invention is not limited to three rows, and can be applied to the outdoor heat exchangers 3 of two rows or less or four rows or more.
  • the horizontal axis represents the heat transfer length ratio to the total heat transfer length.
  • the vertical axis indicates the refrigerant temperature and the air temperature.
  • the total heat transfer length indicates the length of the heat transfer tube that serves as a flow path through which the refrigerant flows from the heat exchanger inlet to the outlet (the same applies hereinafter).
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant that has flowed into the outdoor heat exchanger 3 radiates heat to the air having a low temperature to change its state to a gas refrigerant, a two-phase refrigerant, or a liquid refrigerant.
  • the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 3 changes its state to a gas refrigerant, a two-phase refrigerant, and a liquid refrigerant by radiating heat to air having a low temperature.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the temperature distribution in the relay heat exchanger 8 during the cooling operation of the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the horizontal axis represents the heat transfer length ratio to the total heat transfer length.
  • the vertical axis represents the refrigerant temperature and the water temperature.
  • the temperature of the low-temperature low-pressure two-phase refrigerant flowing into the relay heat exchanger 8 rises with the progress of evaporation, and the two-phase refrigerant becomes a saturated gas refrigerant.
  • the temperature of the saturated gas refrigerant increases, and the saturated gas refrigerant changes from the saturated gas refrigerant to the superheated gas refrigerant.
  • the temperature of the water flowing into the relay heat exchanger 8 decreases as the heat exchange progresses.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the temperature distribution in the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 during the cooling operation of the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the horizontal axis represents the heat transfer length ratio to the total heat transfer length.
  • the vertical axis represents the refrigerant temperature. The temperatures of the medium-temperature and high-pressure liquid refrigerant flowing into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 decrease as the heat exchange progresses.
  • the temperature of the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 increases as the heat exchange progresses due to the characteristics of the non-azeotropic mixed refrigerant, and becomes a gas refrigerant. Further, when the refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5 passing through the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 is a medium temperature and high pressure liquid refrigerant, heat is radiated to the refrigerant having a lower temperature. By doing so, the temperature decreases and the degree of supercooling increases.
  • the refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5 passing through the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 is a two-phase refrigerant
  • the heat is radiated to the low temperature refrigerant.
  • Two-phase refrigerant, liquid refrigerant and the state changes.
  • the temperature of the medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant flowing into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 decreases as the condensation proceeds, and the saturated gas refrigerant changes to a saturated liquid refrigerant.
  • the temperature of the saturated liquid refrigerant decreases and the saturated liquid refrigerant becomes a supercooled liquid refrigerant.
  • the refrigerant flowing through the bypass circuit having the bypass pipe 12 passing through the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 absorbs heat from the refrigerant having a high temperature, and thus changes its state between the two-phase refrigerant and the gas refrigerant.
  • the temperature of the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 rises with the progress of evaporation, and the two-phase refrigerant becomes a saturated gas refrigerant.
  • the temperature of the saturated gas refrigerant rises and the saturated gas becomes a superheated gas refrigerant.
  • Control in cooling operation mode When a cooling operation is requested by any of the indoor units 103a to 103c, the control device 91 causes the discharge side of the compressor 1 and the outdoor heat exchanger 3 to communicate with each other, and the first expansion device 5 and the primary side. The flow path of the first flow path switching device 2 is switched so that it communicates with the outgoing pipe 7. Further, when there is a request for cooling operation from any of the indoor units 103a to 103c, the control device 91 communicates the suction side of the compressor 1 with the primary side return pipe 9 and connects the outdoor heat exchanger 3 to the The flow path of the second flow path switching device 4 is switched so that the first expansion device 5 is in communication.
  • the control device 91 controls the first expansion device 5 based on the pressure detected by the low pressure sensor 73 installed in the outdoor unit 101 and the temperature detected by the refrigerant outlet temperature sensor 76 installed in the relay device 102.
  • the control device 91 calculates the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of superheat of the gas refrigerant based on the pressure detected by the low pressure sensor 73.
  • the refrigerant is a non-azeotropic mixed refrigerant, the temperature rises with the progress of evaporation, so the dryness of the two-phase refrigerant can be known by measuring the temperature.
  • the control device 91 controls the first expansion device 5 based on the temperature detected by the refrigerant outlet temperature sensor 76 and the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of superheat of the gas refrigerant.
  • the control target value the dryness of 0.9 or more capable of suppressing excessive liquid return to the compressor 1 and the superheat degree of 3K or less capable of maintaining the efficiency of the relay heat exchanger 8 are maintained. It is desirable to control the diaphragm device 5.
  • the control device 91 controls the bypass expansion device 13 based on the pressure detected by the low pressure sensor 73 installed in the outdoor unit 101 and the temperature detected by the gas temperature sensor 78.
  • the control device 91 calculates the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of superheat of the gas refrigerant based on the pressure detected by the low pressure sensor 73.
  • the refrigerant is a non-azeotropic mixed refrigerant, the temperature rises with the progress of evaporation, and therefore the dryness of the two-phase refrigerant can be known by measuring the temperature.
  • the control device 91 controls the bypass expansion device 13 based on the temperature detected by the gas temperature sensor 78 and the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the superheat degree of the gas refrigerant.
  • a bypass throttle device is used to maintain a dryness of 0.9 or more that can suppress excessive liquid return to the compressor 1 and a superheat of 3K or less that can maintain the efficiency of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14. It is desirable to control 13.
  • the refrigerant composition is detected in order to calculate the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the superheat of the gas refrigerant.
  • the control device 91 calculates the low temperature and high pressure liquid refrigerant enthalpies that have passed through the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 based on the pressure detected by the second high pressure sensor 72 and the temperature detected by the second liquid temperature sensor 75. To do. Further, the control device 91 calculates the low temperature and low pressure two-phase refrigerant enthalpies that have passed through the bypass expansion device 13 based on the pressure detected by the low pressure sensor 73 and the temperature detected by the two-phase temperature sensor 77.
  • the calculated liquid refrigerant enthalpy and the two-phase refrigerant enthalpy become equal.
  • the calculated liquid refrigerant enthalpy and the two-phase refrigerant enthalpy do not become equal.
  • the circulating refrigerant composition can be detected by revising the assumed refrigerant composition so that the liquid refrigerant enthalpy becomes equal to the two-phase refrigerant enthalpy.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the flow of the refrigerant during the heating operation of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a heating operation mode in which the indoor units 103a to 103c perform heating will be described.
  • the flow direction of the refrigerant is indicated by a solid arrow, and the flow direction of water is indicated by a broken arrow.
  • the compressor 1 draws in low-temperature and low-pressure gas refrigerant, compresses it, and discharges high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows into the relay heat exchanger 8 via the first flow path switching device 2 and the primary side outward pipe 7.
  • the relay heat exchanger 8 exchanges heat between the high-temperature and high-pressure gas refrigerant and the water circulating in the secondary circuit by the pump 51.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is cooled by heat exchange and becomes a medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant or liquid refrigerant.
  • the two-phase refrigerant or the liquid refrigerant cooled by the relay heat exchanger 8 flows into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 via the primary side return pipe 9 and the second flow path switching device 4.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 has a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing in a bypass circuit having a bypass pipe 12 and a medium-temperature and high-pressure refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5. Heat exchange with two-phase or liquid refrigerant.
  • the first expansion device 5 decompresses the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the first expansion device 5 flows into the outdoor heat exchanger 3 via the first flow path switching device 2.
  • the outdoor heat exchanger 3 exchanges heat between the outdoor air supplied from the outdoor fan 15 and the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant or gas refrigerant heated in the outdoor heat exchanger 3 is sucked into the compressor 1 again via the second flow path switching device 4 and the accumulator 11.
  • the bypass expansion device 13 decompresses the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the bypass expansion device 13 flows into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 has a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing in a bypass circuit having a bypass pipe 12 and a medium-temperature and high-pressure refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5.
  • the pump 51 sucks in and sends out water.
  • the water delivered by the pump 51 flows into the relay heat exchanger 8.
  • the relay heat exchanger 8 the heat generated by the refrigerant on the primary side circuit side is transferred to water, and the heated water passes through the secondary side outward piping 52 and flows into the indoor heat exchanger 53a and the indoor heat exchanger 53b.
  • the indoor units 103a to 103c are in the heating operation, and the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c generate indoor air and high-temperature water supplied from the indoor fan 56a to the indoor fan 56c, respectively. Are heat exchanged.
  • the indoor air is heated.
  • the medium temperature water cooled by the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c is sucked into the pump 51 again via the flow rate adjusting valve 54a to the flow rate adjusting valve 54c and the secondary side return pipe 55.
  • FIG. 7 is a figure explaining an example of the temperature distribution in the outdoor heat exchanger 3 at the time of heating operation of the air conditioning apparatus in Embodiment 1 of this invention.
  • the horizontal axis represents the heat transfer length ratio to the total heat transfer length.
  • the vertical axis represents the refrigerant temperature and the water temperature. The state of the refrigerant passing through the relay heat exchanger 8 is changed to gas refrigerant, two-phase refrigerant, and liquid refrigerant by radiating heat to water having a low temperature.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the temperature distribution in the relay heat exchanger 8 during the heating operation of the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the horizontal axis represents the ratio of heat transfer length to the total heat transfer length.
  • the vertical axis indicates the refrigerant temperature and the air temperature.
  • the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 3 changes its state between two-phase refrigerant and gas refrigerant by absorbing heat from the air having a high temperature.
  • the temperature of the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 3 rises as the evaporation proceeds, and the two-phase refrigerant becomes a saturated gas refrigerant.
  • the temperature of the saturated gas refrigerant rises and the saturated gas becomes a superheated gas refrigerant.
  • the temperature distribution in the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 in the heating operation mode is the same as the temperature distribution in the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 in the cooling operation mode.
  • Control in heating operation mode When there is a heating operation request from any of the indoor units 103a to 103c, the control device 91 causes the discharge side of the compressor 1 and the primary side outward pipe 7 to communicate with each other, and the outdoor heat exchanger 3 and the first heat exchanger 3 to communicate with each other.
  • the first flow path switching device 2 is switched so as to communicate with the expansion device 5. Further, when a heating operation is requested by any of the indoor units 103a to 103c, the control device 91 connects the suction side of the compressor 1 and the outdoor heat exchanger 3 to each other, and the first expansion device 5 is connected.
  • the second flow path switching device 4 is switched so that the communication with the primary side return pipe 9 is established.
  • the control device 91 detects the pressure detected by the first high pressure sensor 71 installed in the outdoor unit 101 and the refrigerant outlet temperature sensor 76 installed in the relay unit 102 or the first liquid temperature sensor 74 installed in the outdoor unit 101.
  • the first expansion device 5 is controlled based on the temperature.
  • the control device 91 calculates the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of supercooling of the liquid refrigerant based on the pressure detected by the first high pressure sensor 71.
  • the refrigerant is a non-azeotropic mixed refrigerant, the temperature decreases with the progress of condensation, and therefore the dryness of the two-phase refrigerant can be known by measuring the temperature.
  • the control device 91 determines the first throttle based on the temperature detected by the refrigerant outlet temperature sensor 76 or the first liquid temperature sensor 74 and the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of supercooling of the liquid refrigerant. Control the device 5. As the control target value, it is possible to maintain the efficiency of the relay heat exchanger 8 at a dryness of 0.2 or less, which is capable of suppressing the capacity decrease due to the reduction of the enthalpy difference and suppressing the increase of the refrigerant amount in the primary side return pipe 9. It is desirable to control the first expansion device 5 so as to maintain the possible supercooling degree of 15K or less.
  • the control device 91 controls the bypass expansion device 13 based on the pressure detected by the low pressure sensor 73 installed in the outdoor unit 101 and the temperature detected by the gas temperature sensor 78.
  • the control device 91 calculates the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of superheat of the gas refrigerant based on the pressure detected by the low pressure sensor 73.
  • the refrigerant is a non-azeotropic mixed refrigerant, the temperature rises with the progress of evaporation, so the dryness of the two-phase refrigerant can be known by measuring the temperature.
  • the control device 91 controls the bypass expansion device 13 based on the temperature detected by the gas temperature sensor 78 and the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the superheat degree of the gas refrigerant. As the control target value, the bypass degree is maintained so as to maintain the dryness of 0.9 or more capable of suppressing excessive liquid return to the compressor 1 and the superheat degree of 3K or less capable of maintaining the efficiency of the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14. It is desirable to control the diaphragm device 13.
  • the refrigerant composition is detected in order to calculate the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the superheat of the liquid refrigerant.
  • the control device 91 calculates the low temperature and high pressure liquid refrigerant enthalpies passing through the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 based on the pressure detected by the second high pressure sensor 72 and the temperature detected by the second liquid temperature sensor 75. To do. Further, the control device 91 calculates the low temperature and low pressure two-phase refrigerant enthalpies that have passed through the bypass expansion device 13 based on the pressure detected by the low pressure sensor 73 and the temperature detected by the two-phase temperature sensor 77.
  • the calculated liquid refrigerant enthalpy and the two-phase refrigerant enthalpy become equal.
  • the calculated liquid refrigerant enthalpy and the two-phase refrigerant enthalpy do not become equal.
  • the circulating refrigerant composition can be detected by revising the assumed refrigerant composition so that the liquid refrigerant enthalpy becomes equal to the two-phase refrigerant enthalpy.
  • the first flow path switching device 2 and the second flow path switching device 4 are provided. Then, the control device 91 switches the flow path between the cooling operation and the heating operation by the first flow path switching device 2 and the second flow path switching device 4. Therefore, in both the cooling operation and the heating operation, the heat exchange with the refrigerant is the target medium in each of the outdoor heat exchanger 3, the relay heat exchanger 8, and the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the counterflow to the air, water and the refrigerant can be a counterflow in which the refrigerant flow direction is opposite to the flow of the target medium. As a result, it is possible to improve the heat exchange efficiency by avoiding the temperature of the target medium and the temperature of the refrigerant from approaching each other and ensuring a temperature difference necessary for heat exchange.
  • the first expansion device 5 installed in the outdoor unit 101 is located upstream of the relay heat exchanger 8 during the cooling operation, and is located downstream of the relay heat exchanger 8 during the heating operation. Acts as an evaporator and a condenser in the cooling operation and the heating operation, respectively. As a result, the positional relationship between the first expansion device 5 and the relay heat exchanger 8 during heating operation becomes the same as in a general heating circuit. Therefore, it is possible to suppress a pressure loss, which is generated when the discharge gas from the compressor 1 passes through the expansion device of the indoor unit 103 during heating, that is, a decrease in system efficiency.
  • the relay heat exchanger 8 installed in the relay 102 exchanges heat between the refrigerant flowing through the primary side circuit and the water flowing through the secondary side circuit. Then, the heat-exchanged water is supplied to the indoor units 103a to 103c installed in the secondary side circuit. This makes it possible to keep the refrigerant flow direction constant in both the cooling operation and the heating operation. Therefore, a plurality of indoor units 103 can be individually operated or stopped while maintaining the performance of the secondary side circuit, and in the operating indoor units 103, multiple rooms operated by either cooling or heating. The mold cooling/heating switching operation can be realized.
  • FIG. 9 is a diagram schematically illustrating an example of the configuration of a circuit and the like in the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the air conditioner 200 of FIG. 9 differs from the air conditioner 100 of FIG. 1 in the configuration of the repeater 202.
  • the air conditioning apparatus 200 according to the second embodiment is an air conditioning apparatus capable of simultaneous cooling and heating operation in which each indoor unit 103 is individually operated or stopped and the operating indoor unit 103 selects cooling or heating. ..
  • differences from the air conditioning apparatus 100 of the first embodiment will be mainly described, and devices that perform the same operation as the devices described in the first embodiment are the same.
  • the reference numeral is attached.
  • the relay unit 202 includes a first relay heat exchanger 8a, a second relay heat exchanger 8b, a second expansion device 16, a first pump 51a, a second pump 51b, and a first flow path switching valve. 57a to a first flow path switching valve 57c and a second flow path switching valve 58a to a second flow path switching valve 58c.
  • the first relay heat exchanger 8a is, for example, a plate heat exchanger.
  • the first relay heat exchanger 8a exchanges heat between the refrigerant flowing through the primary side circuit and the water flowing through the secondary side circuit.
  • the primary side circuit inlet is connected to the primary side outward pipe 7, and the primary side circuit outlet is connected to the second expansion device 16.
  • the secondary side circuit inlet is connected to the discharge side of the first pump 51a, and the secondary side circuit outlet is the first flow path switching valve 57a to the first flow path. It is connected to the switching valve 57c.
  • the low-temperature refrigerant flows from the primary side circuit inlet toward the primary side circuit outlet during the cooling operation. Further, water having a temperature higher than that of the refrigerant flows from the inlet of the secondary circuit to the outlet of the secondary circuit. Further, during the heating operation and the cooling/heating simultaneous operation, the high-temperature refrigerant flows from the primary side circuit inlet toward the primary side circuit outlet. Further, water having a temperature lower than that of the refrigerant flows from the inlet of the secondary circuit to the outlet of the secondary circuit. Therefore, in any operation, water flows in the first relay heat exchanger 8a in the opposite direction to the refrigerant, that is, in a counterflow.
  • the second relay heat exchanger 8b is composed of, for example, a plate heat exchanger, and exchanges heat between the refrigerant flowing through the primary side circuit and the water flowing through the secondary side circuit.
  • the primary side circuit inlet is connected to the second expansion device 16, and the primary side circuit outlet is connected to the primary side return pipe 9.
  • the secondary side circuit inlet is connected to the discharge side of the second pump 51b, and the secondary side circuit outlet is the first flow path switching valve 57a to the first flow path. It is connected to the switching valve 57c.
  • the low-temperature refrigerant flows from the primary side circuit inlet toward the primary side circuit outlet during the cooling operation and the simultaneous cooling and heating operation. Further, water having a temperature higher than that of the refrigerant flows from the inlet of the secondary circuit to the outlet of the secondary circuit. Further, during the heating operation, the high temperature refrigerant flows from the inlet of the primary side circuit toward the outlet of the primary side circuit. Further, water having a temperature lower than that of the refrigerant flows from the inlet of the secondary circuit to the outlet of the secondary circuit. Therefore, in any operation, water flows in the second relay heat exchanger 8b in the opposite direction to the refrigerant, that is, in the counterflow.
  • the first pump 51a is, for example, an inverter type centrifugal pump or the like.
  • the pump 51 sucks in water, pressurizes it, and sends it out.
  • the suction side is connected to the second flow path switching valve 58a to the second flow path switching valve 58c, and the delivery side is connected to the secondary side circuit inlet of the first relay heat exchanger 8a.
  • the second pump 51b is, for example, an inverter type centrifugal pump or the like.
  • the pump 51 sucks in water, pressurizes it, and sends it out.
  • the second pump 51b has the suction side connected to the second flow path switching valve 58a to the second flow path switching valve 58c, and the delivery side connected to the secondary side circuit inlet of the second relay heat exchanger 8b.
  • the switching valve 58c is, for example, a three-way valve or the like.
  • the first flow path switching valve 57a to the first flow path switching valve 57c and the second flow path switching valve 58a to the second flow path switching valve 58c are arranged according to the operating state of each indoor unit 103.
  • the heat medium flow path switching device switches the connection between the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b.
  • the first flow path switching valve 57a to the first flow path switching valve 57c and the second flow path switching valve 58a to the second flow path switching valve 58c include the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8a.
  • the relay heat exchanger 8b and the indoor units 103a to 103c are connected.
  • the first relay heat exchanger 8a or the second relay heat exchanger 8b acting as an evaporator and the indoor unit 103 are connected so as to communicate with each other.
  • the switching valve 57 and the second switching valve 58 are switched. Thereby, the indoor heat exchanger 53 acts as a cooler.
  • the indoor unit 103 that has selected heating has a corresponding first flow path switching valve so that the first relay heat exchanger 8a or the second relay heat exchanger 8b and the indoor unit 103 communicate with each other. 57 and the second flow path switching valve 58 are switched. Thereby, the indoor heat exchanger 53 acts as a heater.
  • a three-way valve is applied as the first flow path switching valve 57a to the first flow path switching valve 57c and the second flow path switching valve 58a to the second flow path switching valve 58c
  • the present invention is not limited to the three-way valve.
  • a combination of a four-way valve or a two-way valve may be applied.
  • the repeater 202 also has a refrigerant outlet temperature sensor 76, a refrigerant intermediate temperature sensor 79, a first water temperature sensor 81, a second water temperature sensor 82, a third water temperature sensor 85, and a fourth water temperature sensor 86. These sensors are connected to the control device 91.
  • the refrigerant outlet temperature sensor 76 is a sensor that detects the refrigerant temperature at the refrigerant side outlet of the second relay heat exchanger 8b.
  • the refrigerant outlet temperature sensor 76 is installed in the pipe connected to the outlet of the primary side circuit of the second relay heat exchanger 8b.
  • the refrigerant intermediate temperature sensor 79 is a sensor that detects the refrigerant temperature at the refrigerant side outlet of the first relay heat exchanger 8a.
  • the refrigerant intermediate temperature sensor 79 is installed in a pipe connected to the outlet of the primary side circuit of the first relay heat exchanger 8a.
  • the first water temperature sensor 81 is a sensor that detects the water temperature at the water inlet of the first relay heat exchanger 8a.
  • the 1st water temperature sensor 81 is installed in the piping connected with the secondary side circuit inlet of the 1st relay heat exchanger 8a.
  • the second water temperature sensor 82 is a sensor that detects the water temperature at the water outlet of the first relay heat exchanger 8a.
  • the second water temperature sensor 82 is installed in the pipe connected to the outlet of the secondary side circuit of the first relay heat exchanger 8a.
  • the third water temperature sensor 85 is a sensor that detects the water temperature at the water side inlet of the second relay heat exchanger 8b.
  • the 1st water temperature sensor 81 is installed in the piping connected with the secondary side circuit inlet of the 2nd relay heat exchanger 8b.
  • the fourth water temperature sensor 86 is a sensor that detects the water temperature at the water side outlet of the second relay heat exchanger 8b.
  • the second water temperature sensor 82 is installed in a pipe connected to the outlet of the secondary side circuit of the second relay heat exchanger 8b.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the flow of the refrigerant during the cooling operation of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the cooling operation in the cooling operation mode in which the indoor units 103a to 103c are performing cooling will be described.
  • the flow direction of the refrigerant is shown by solid arrows, and the flow direction of the heat medium is shown by broken arrows.
  • the compressor 1 draws in low-temperature and low-pressure gas refrigerant, compresses it, and discharges high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows into the outdoor heat exchanger 3 via the first flow path switching device 2.
  • the outdoor heat exchanger 3 exchanges heat between the outdoor air supplied from the outdoor fan 15 and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is cooled by heat exchange and becomes a medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant or liquid refrigerant.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 is a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing through the bypass pipe 12 and a medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5 or Heat exchange with the liquid refrigerant.
  • the medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant or liquid refrigerant is cooled by heat exchange to become low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the first expansion device 5 decompresses the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the first expansion device 5 flows into the first relay heat exchanger 8a via the first flow path switching device 2 and the primary side outward pipe 7.
  • the first relay heat exchanger 8a exchanges heat between the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant and the water circulating in the secondary circuit by the first pump 51a.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant heated by the first relay heat exchanger 8a flows into the second relay heat exchanger 8b via the second expansion device 16.
  • the second relay heat exchanger 8b exchanges heat between the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant and the water circulating in the secondary circuit by the second pump 51b.
  • the low-temperature and low-pressure gas refrigerant heated in the second relay heat exchanger 8b passes through the primary side return pipe 9 and is sucked into the compressor 1 again via the second flow path switching device 4 and the accumulator 11. To be done.
  • the bypass expansion device 13 decompresses the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the low-temperature low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the bypass expansion device 13 flows into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 includes a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing in a bypass circuit having a bypass pipe 12 and a medium-temperature and high-pressure refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5.
  • the first pump 51a and the second pump 51b suck in and pressurize water.
  • the medium-temperature water sent by the first pump 51a and the second pump 51b flows into the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b, respectively.
  • the cold heat by the refrigerant on the refrigerant circulation circuit side is transferred to the medium-temperature water, and the cooled water passes through the secondary side outward pipe 52, It flows into the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c.
  • the indoor units 103a to 103c are performing cooling operation, and the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c respectively supply indoor air and low-temperature water supplied from the indoor fan 56a to the indoor fan 56c.
  • the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c respectively supply indoor air and low-temperature water supplied from the indoor fan 56a to the indoor fan 56c.
  • Room air is cooled.
  • the low temperature water becomes medium temperature water.
  • the medium-temperature water heated by the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c passes through the flow rate adjusting valve 54a to the flow rate adjusting valve 54c and the secondary side return pipe 55 again to the first pump 51a and the second pump 51a. It is sucked into the pump 51b.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the temperature distribution in the first relay heat exchanger during the cooling operation of the air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the horizontal axis represents the heat transfer length ratio to the total heat transfer length.
  • the vertical axis represents the refrigerant temperature and the water temperature.
  • the refrigerant passing through the first relay heat exchanger 8a absorbs heat from high-temperature water, so that the dryness of the two-phase refrigerant changes.
  • the temperature of the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing into the first relay heat exchanger 8a rises with the progress of evaporation.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the temperature distribution in the second relay heat exchanger during the cooling operation of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the horizontal axis represents the heat transfer length ratio to the total heat transfer length.
  • the vertical axis represents the refrigerant temperature and the water temperature.
  • the refrigerant passing through the second relay heat exchanger 8b changes its state between two-phase refrigerant and gas refrigerant by absorbing heat from high temperature water.
  • the temperature of the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing into the second relay heat exchanger 8b rises as the evaporation progresses, and the two-phase refrigerant becomes a saturated gas refrigerant.
  • the temperature of the saturated gas refrigerant increases, and the saturated gas refrigerant changes from the saturated gas refrigerant to the superheated gas refrigerant.
  • the temperature distribution in the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 during the cooling operation is the same as that in FIG. 5 described in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • Control in cooling operation mode The control relating to the first flow path switching device 2, the second flow path switching device 4, and the bypass expansion device 13 is the same as the control in the cooling operation mode of the first embodiment.
  • the control device 91 controls the first expansion device 5 based on the pressure detected by the low pressure sensor 73 installed in the outdoor unit 101 and the temperature detected by the refrigerant outlet temperature sensor 76 installed in the relay device 102.
  • the control device 91 calculates the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of superheat of the gas refrigerant based on the pressure detected by the low pressure sensor 73.
  • the refrigerant is a non-azeotropic mixed refrigerant, the temperature rises with the progress of evaporation, so the dryness of the two-phase refrigerant can be known by measuring the temperature.
  • the control device 91 controls the first expansion device 5 based on the temperature detected by the refrigerant outlet temperature sensor 76 and the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of superheat of the gas refrigerant. As the control target value, the dryness of 0.9 or more capable of suppressing excessive liquid return to the compressor 1 and the superheat degree of 3K or less capable of maintaining the efficiency of the relay heat exchanger 8 are maintained. It is desirable to control the diaphragm device 5. Further, the control device 91 performs control to fully open the second expansion device 16 in order to reduce the pressure loss between the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the flow of the refrigerant during the heating operation of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • a heating operation mode in which the indoor units 103a to 103c perform heating will be described.
  • the flow direction of the refrigerant is shown by a solid line arrow, and the flow direction of water is shown by a broken line arrow.
  • the compressor 1 draws in low-temperature and low-pressure gas refrigerant, compresses it, and discharges high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows into the first relay heat exchanger 8a via the first flow path switching device 2 and the primary side outward pipe 7.
  • the first relay heat exchanger 8a exchanges heat between the high-temperature and high-pressure gas refrigerant and the water circulating in the secondary circuit by the first pump 51a.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is cooled by heat exchange in the first relay heat exchanger 8a and becomes a medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant or liquid refrigerant.
  • the second relay heat exchanger 8b exchanges heat between the water circulated in the secondary circuit supplied from the second pump 51b and the high-temperature and high-pressure two-phase refrigerant.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 has a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing in a bypass circuit having a bypass pipe 12 and a medium-temperature and high-pressure refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5. Heat exchange with a two-phase refrigerant or a liquid refrigerant.
  • the first expansion device 5 decompresses the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the first expansion device 5 flows into the outdoor heat exchanger 3 via the first flow path switching device 2.
  • the outdoor heat exchanger 3 exchanges heat between the outdoor air supplied from the outdoor fan 15 and the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant or gas refrigerant heated in the outdoor heat exchanger 3 is sucked into the compressor 1 again via the second flow path switching device 4 and the accumulator 11.
  • the bypass expansion device 13 decompresses the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the bypass expansion device 13 flows into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 has a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing in a bypass circuit having a bypass pipe 12 and a medium-temperature and high-pressure refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5.
  • the first pump 51a and the second pump 51b suck in and send out water.
  • the medium-temperature water sent by the first pump 51a and the second pump 51b flows into the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b, respectively.
  • the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b exchange heat between high-temperature and high-pressure gas or two-phase refrigerant circulating in the primary side circuit and medium-temperature water.
  • the high-temperature water heated by the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b is the first flow passage switching valve 57a to the first flow passage switching valve 57c and the secondary side outflow pipe 52a.
  • the indoor heat exchangers 53a to 53c exchange heat between indoor air supplied from the indoor fans 56a to 56c and high-temperature water.
  • the medium-temperature water cooled by the indoor heat exchanger 53a to the indoor heat exchanger 53c has the flow rate adjusting valve 54a to the flow rate adjusting valve 54c, the secondary side return pipe 55a to the secondary side return pipe 55c, and the second flow path switching. It is again sucked into the first pump 51a and the second pump 51b via the valve 58a to the second flow path switching valve 58c.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of temperature distribution in the first relay heat exchanger during heating operation of the air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the horizontal axis represents the heat transfer length ratio to the total heat transfer length.
  • the vertical axis indicates the refrigerant temperature and the air temperature.
  • the refrigerant passing through the first relay heat exchanger 8a absorbs heat from water having a low temperature, so that the dryness of the two-phase refrigerant changes.
  • the temperature of the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing into the first relay heat exchanger 8a rises with the progress of evaporation.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of temperature distribution in the second relay heat exchanger during heating operation of the air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the horizontal axis represents the heat transfer length ratio to the total heat transfer length.
  • the vertical axis represents the refrigerant temperature and the water temperature.
  • the state of the refrigerant passing through the second relay heat exchanger 8b is changed from the two-phase refrigerant to the liquid refrigerant by radiating heat to water having a low temperature.
  • the temperature of the medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant flowing into the second relay heat exchanger 8b decreases as the condensation proceeds, and the two-phase refrigerant becomes a saturated liquid refrigerant.
  • the temperature of the saturated liquid refrigerant decreases, and the saturated liquid refrigerant becomes a supercooled liquid refrigerant.
  • Control in heating operation mode The control related to the first flow path switching device 2, the second flow path switching device 4, and the bypass expansion device 13 is the same as the control in the heating operation mode of the first embodiment.
  • the control device 91 detects the pressure detected by the low pressure sensor 73 installed in the outdoor unit 101 and the temperature detected by the refrigerant outlet temperature sensor 76 installed in the relay unit 102 or the first liquid temperature sensor 74 installed in the outdoor unit 101.
  • the first diaphragm device 5 is controlled based on the above.
  • the control device 91 calculates the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of superheat of the gas refrigerant based on the pressure detected by the low pressure sensor 73.
  • the refrigerant is a non-azeotropic mixed refrigerant, the temperature rises with the progress of evaporation, so the dryness of the two-phase refrigerant can be known by measuring the temperature.
  • the control device 91 is based on the temperature detected by the refrigerant outlet temperature sensor 76 or the first liquid temperature sensor 74 installed in the outdoor unit 101, and the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the superheat degree of the gas refrigerant. ,
  • the first diaphragm device 5 is controlled.
  • the control target value is a dryness of 0.2 or less, which can suppress the capacity decrease due to the reduction of the enthalpy difference, and can suppress the increase of the refrigerant amount in the primary side return pipe 9, and the efficiency of the relay heat exchanger 8 can be maintained. It is desirable to control at a cooling degree of 15K or less.
  • the control device 91 also performs control to fully open the second expansion device 16 in order to reduce the pressure loss between the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the flow of the refrigerant and the like at the time of simultaneous cooling/heating (mainly cooling) operation of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • a simultaneous cooling/heating (mainly cooling) operation mode in which the indoor unit 103a and the indoor unit 103b are cooling and the indoor unit 103c is heating will be described.
  • the flow direction of the refrigerant is shown by solid arrows, and the flow direction of water is shown by broken arrows.
  • the compressor 1 draws in low-temperature and low-pressure gas refrigerant, compresses it, and discharges high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows into the outdoor heat exchanger 3 via the first flow path switching device 2.
  • the outdoor heat exchanger 3 exchanges heat between the outdoor air supplied from the outdoor fan 15 and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 3 includes the second flow path switching device 4, the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14, the first expansion device 5, the first flow path switching device 2 and It flows into the first relay heat exchanger 8 a via the primary outward pipe 7.
  • the first relay heat exchanger 8a exchanges heat between the water circulating in the secondary circuit supplied from the first pump 51a and the medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and high-pressure two-phase refrigerant condensed in the first relay heat exchanger 8a flows into the second expansion device 16.
  • the second expansion device 16 reduces the pressure of the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the second relay heat exchanger 8b exchanges heat between the water circulating in the secondary circuit supplied from the second pump 51b and the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase or gas refrigerant evaporated in the second relay heat exchanger 8b is sucked into the compressor 1 again via the primary side return pipe 9, the second flow path switching device 4 and the accumulator 11. To be done.
  • the bypass expansion device 13 decompresses the medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the bypass expansion device 13 flows into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 has a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing in a bypass circuit having a bypass pipe 12 and a medium-temperature and high-pressure refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5. Heat exchange with the two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase or gas refrigerant heated in the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 flows into the suction portion of the compressor 1.
  • the first pump 51a sucks in medium-temperature water and sends it out.
  • the medium-temperature water delivered from the first pump 51a flows into the first relay heat exchanger 8a.
  • the first relay heat exchanger 8a exchanges heat between the medium-temperature and high-pressure two-phase refrigerant circulating in the primary side circuit and medium-temperature water.
  • the high-temperature water heated in the first relay heat exchanger 8a flows into the indoor heat exchanger 53c via the first flow path switching valve 57c and the secondary side outward piping 52c.
  • the indoor heat exchanger 53c exchanges heat between indoor air supplied from the indoor fan 56c and high-temperature water.
  • the medium-temperature water cooled by the indoor heat exchanger 53c is again sucked into the first pump 51a via the flow rate adjusting valve 54c, the secondary side return pipe 55c and the second flow path switching valve 58c.
  • the second pump 51b sucks in water, pressurizes it, and sends out medium temperature water.
  • the medium temperature water sent from the second pump 51b flows into the second relay heat exchanger 8b.
  • the second relay heat exchanger 8b exchanges heat between the low temperature and low pressure two-phase refrigerant circulating in the primary side circuit and medium temperature water.
  • the low-temperature water cooled in the second relay heat exchanger 8b is passed through the first flow path switching valve 57a and the first flow path switching valve 57b, the secondary outbound pipe 52a, and the secondary outbound pipe 52b. And flows into the indoor heat exchanger 53a and the indoor heat exchanger 53b.
  • the indoor heat exchanger 53a and the indoor heat exchanger 53b exchange heat between indoor air supplied from the indoor fan 56a and the indoor fan 56b and low-temperature water.
  • the medium-temperature water heated by the indoor heat exchanger 53a and the indoor heat exchanger 53b has a flow rate adjusting valve 54a, a flow rate adjusting valve 54b, a secondary side return pipe 55a, a secondary side return pipe 55b, and a second flow path switching. It is again sucked into the second pump 51b via the valve 58a and the second flow path switching valve 58b.
  • FIG. 17 is a figure explaining an example of the temperature distribution in the outdoor heat exchanger 3 at the time of simultaneous heating and cooling (cooling main) operation
  • the horizontal axis represents the heat transfer length ratio to the total heat transfer length.
  • the vertical axis indicates the refrigerant temperature and the air temperature. The state of the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 3 is changed from the gas refrigerant to the two-phase refrigerant by radiating heat to the air having a low temperature.
  • the temperature distribution inside the first relay heat exchanger 8a in the simultaneous cooling/heating (mainly cooling) operation mode is the same as in FIG.
  • the temperature distribution in the second relay heat exchanger 8b in the simultaneous cooling/heating (mainly cooling) operation mode is the same as in FIG.
  • the controller 91 controls the discharge path of the first flow path switching device 2 so that the discharge side of the compressor 1 communicates with the outdoor heat exchanger 3, and the first expansion device 5 communicates with the primary side outward pipe 7. Switch the flow path.
  • the control device 91 includes a second flow path switching device so that the suction side of the compressor 1 communicates with the primary side return pipe 9 and the outdoor heat exchanger 3 communicates with the first expansion device 5. The flow path of 4 is switched. Then, the control device 91 performs control to fully open the first expansion device 5 in order to reduce the pressure loss between the outdoor heat exchanger 3 and the first relay heat exchanger 8a.
  • the control device 91 controls the second expansion device 16 based on the pressure detected by the low pressure sensor 73 installed in the outdoor unit 101 and the temperature detected by the refrigerant outlet temperature sensor 76 installed in the relay unit 202.
  • the control device 91 calculates the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of superheat of the gas refrigerant based on the pressure detected by the low pressure sensor 73.
  • the refrigerant is a non-azeotropic mixed refrigerant, the temperature rises with the progress of evaporation, so the dryness of the two-phase refrigerant can be known by measuring the temperature.
  • the control device 91 controls the second expansion device 16 based on the temperature detected by the refrigerant outlet temperature sensor 76 and the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the superheat degree of the gas refrigerant. As a control target value, a dryness of 0.9 or more capable of suppressing excessive liquid return to the compressor 1, and efficiency of the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b can be maintained. It is desirable to control the second expansion device 16 so as to maintain the superheat degree of 3K or less. On the other hand, the control device 91 causes the outdoor heat exchanger 3 and the first relay heat exchanger 8a to act as a condenser, and thus performs control to fully close the bypass expansion device 13.
  • control device 91 detects the refrigerant composition in order to calculate the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of superheat of the gas refrigerant.
  • the control device 91 based on the pressure detected by the second high pressure sensor 72 and the temperature detected by the second liquid temperature sensor 75, controls the medium-temperature and high-pressure high-pressure two-phase refrigerant enthalpies that have passed through the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14. To calculate.
  • control device 91 calculates the low-temperature and low-pressure low-pressure two-phase refrigerant enthalpies that have passed through the bypass expansion device 13 based on the pressure detected by the low-pressure sensor 73 and the temperature detected by the two-phase temperature sensor 77.
  • the calculated high-pressure two-phase refrigerant enthalpy becomes equal to the low-pressure two-phase refrigerant enthalpy.
  • the calculated high-pressure two-phase refrigerant enthalpy and the low-pressure two-phase refrigerant enthalpy do not become equal.
  • the circulating refrigerant composition can be detected by revising the assumed refrigerant composition so that the high-pressure two-phase refrigerant enthalpy becomes equal to the low-pressure two-phase refrigerant enthalpy.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the flow of the refrigerant and the like at the time of simultaneous cooling/heating (mainly heating) operation of the air-conditioning apparatus in Embodiment 2 of the present invention.
  • a simultaneous cooling/heating (mainly heating) operation mode in which the indoor unit 103a and the indoor unit 103b are heating and the indoor unit 103c is cooling will be described.
  • the flow direction of the refrigerant is indicated by a solid arrow and the flow direction of water is indicated by a broken arrow.
  • the compressor 1 draws in low-temperature and low-pressure gas refrigerant, compresses it, and discharges high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows into the first relay heat exchanger 8a via the first flow path switching device 2 and the primary side outward pipe 7.
  • the first relay heat exchanger 8a exchanges heat between the water circulating in the secondary circuit supplied from the first pump 51a and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the second expansion device 16 reduces the pressure of the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the second expansion device 16 flows into the second relay heat exchanger 8b.
  • the second relay heat exchanger 8b exchanges heat between the water circulating in the secondary circuit supplied from the second pump 51b and the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant evaporated in the second relay heat exchanger 8b includes the primary side return pipe 9, the second flow path switching device 4, the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14, the first expansion device 5, and It flows into the outdoor heat exchanger 3 via the first flow path switching device 2.
  • the outdoor heat exchanger 3 exchanges heat between the outdoor air supplied from the outdoor fan 15 and the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and high-pressure two-phase or gas refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger 3 is sucked into the compressor 1 again via the second flow path switching device 4 and the accumulator 11.
  • the bypass expansion device 13 decompresses the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the bypass expansion device 13 flows into the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 includes a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing in a bypass circuit having the bypass pipe 12 and a low-temperature and low-pressure refrigerant flowing between the second flow path switching device 4 and the first expansion device 5. Heat exchange with the two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase or gas refrigerant heated in the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 flows into the suction portion of the compressor 1.
  • the first pump 51a sucks in medium-temperature water and sends it out.
  • the medium-temperature water delivered from the first pump 51a flows into the first relay heat exchanger 8a.
  • the first relay heat exchanger 8a exchanges heat between the high-temperature and high-pressure gas refrigerant circulating in the primary side circuit and medium-temperature water.
  • the high-temperature water heated in the first relay heat exchanger 8a is passed through the first flow path switching valve 57a and the first flow path switching valve 57b, the secondary side outward pipe 52a, and the secondary side outward pipe 52b. And flows into the indoor heat exchanger 53a and the indoor heat exchanger 53b.
  • the indoor heat exchanger 53a and the indoor heat exchanger 53b exchange heat between indoor air supplied from the indoor fan 56a and the indoor fan 56b and high-temperature water.
  • the medium-temperature water cooled by the indoor heat exchanger 53a and the indoor heat exchanger 53b has the flow rate adjusting valve 54a and the flow rate adjusting valve 54b, the secondary side return pipe 55a and the secondary side return pipe 55b, and the second flow path switching. It is again sucked into the first pump 51a via the valve 58a and the second flow path switching valve 58b.
  • the second pump 51b sucks in water, pressurizes it, and sends out medium temperature water.
  • the medium temperature water sent from the second pump 51b flows into the second relay heat exchanger 8b.
  • the second relay heat exchanger 8b exchanges heat between the low temperature and low pressure two-phase refrigerant circulating in the primary side circuit and medium temperature water.
  • the low-temperature water cooled by the second relay heat exchanger 8b flows into the indoor heat exchanger 53c via the first flow path switching valve 57c and the secondary side outward piping 52c.
  • the indoor heat exchanger 53c exchanges heat between indoor air supplied from the indoor fan 56c and low-temperature water.
  • the medium-temperature water heated by the indoor heat exchanger 53c is again sucked into the second pump 51b via the flow rate adjusting valve 54c, the secondary side return pipe 55c and the second flow path switching valve 58c.
  • ⁇ Temperature distribution in heat exchanger in simultaneous cooling/heating (mainly heating) operation mode The temperature distribution in the outdoor heat exchanger 3 in the simultaneous cooling/heating (mainly heating) operation mode is the same as that in FIG. 8 described in the first embodiment. Further, the temperature distribution in the first relay heat exchanger 8a in the simultaneous cooling/heating (mainly heating) operation mode is the same as that in FIG. 7 described in the first embodiment. The temperature distribution in the second relay heat exchanger 8b in the simultaneous cooling/heating (mainly heating) operation mode is the same as that in FIG. 11 which describes the temperature distribution of the heat exchanger in the cooling operation.
  • the control device 91 connects the first flow path switching device 2 so that the discharge side of the compressor 1 communicates with the primary outward pipe 7 and the outdoor heat exchanger 3 communicates with the first expansion device 5. Switch. Further, the control device 91 includes a second flow path switching device so that the suction side of the compressor 1 and the outdoor heat exchanger 3 communicate with each other, and the first expansion device 5 and the primary side return pipe 9 communicate with each other. Switch 4 Then, the control device 91 performs control to fully open the first expansion device 5 in order to reduce the pressure loss between the outdoor heat exchanger 3 and the first relay heat exchanger 8a.
  • the control device 91 controls the second expansion device 16 based on the pressure detected by the first high pressure sensor 71 installed in the outdoor unit 101 and the temperature detected by the refrigerant intermediate temperature sensor 79 installed in the relay device 202. To do.
  • the control device 91 calculates the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the degree of supercooling of the liquid refrigerant based on the pressure detected by the first high pressure sensor 71.
  • the refrigerant is a non-azeotropic mixed refrigerant, the temperature decreases with the progress of condensation, and therefore the dryness of the two-phase refrigerant can be known by measuring the temperature.
  • the control device 91 controls the second expansion device 16 based on the temperature detected by the refrigerant intermediate temperature sensor 79 and the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the supercooling degree of the liquid refrigerant.
  • the control target value in the second expansion device 16, it is desirable to control the dryness of 0.01 or less or the supercooling degree of 15K or less, which can suppress the generated refrigerant noise.
  • the control device 91 causes the outdoor heat exchanger 3 and the first relay heat exchanger 8a to act as a condenser, and thus performs control to fully close the bypass expansion device 13.
  • the control device 91 detects the refrigerant composition in order to calculate the relationship between the refrigerant temperature and the dryness of the two-phase refrigerant or the supercooling degree of the liquid refrigerant. Based on the pressure detected by the second high pressure sensor 72 and the temperature detected by the second liquid temperature sensor 75, the control device 91 passes through the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14 and the low temperature and low pressure mainstream two-phase refrigerant enthalpy. To calculate. Further, based on the pressure detected by the low pressure sensor 73 and the temperature detected by the two-phase temperature sensor 77, the low temperature and low pressure branched two-phase refrigerant enthalpies that have passed through the bypass expansion device 13 are calculated.
  • the calculated mainstream two-phase refrigerant enthalpy becomes equal to the branched two-phase refrigerant enthalpy.
  • the calculated mainstream two-phase refrigerant enthalpy does not become equal to the branched two-phase refrigerant enthalpy.
  • the circulating refrigerant composition can be detected by revising the assumed refrigerant composition so that the mainstream two-phase refrigerant enthalpy is equal to the branched two-phase refrigerant enthalpy.
  • the first flow path switching device 2 and the second flow path switching device 4 are provided. Then, the control device 91 switches the flow paths by the first flow path switching device 2 and the second flow path switching device 4 in the cooling operation, the heating operation, and the simultaneous cooling/heating operation. Therefore, in each of the cooling operation, the heating operation, and the simultaneous cooling/heating operation, the heat exchange with the refrigerant is performed in each of the outdoor heat exchanger 3, the relay heat exchanger 8, and the refrigerant-refrigerant heat exchanger 14.
  • a counterflow can be made in which the flow direction of the refrigerant is opposite to that of the target medium such as air, water, and the refrigerant.
  • the target medium such as air, water, and the refrigerant.
  • the first expansion device 5 is operated so that both the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b installed in the relay device 202 act as an evaporator during the cooling operation. Further, during the heating operation, the first expansion device 5 is operated so as to act as a condenser in both cases. Then, during the simultaneous cooling and heating operation, the second expansion device 16 is operated so that the first relay heat exchanger 8a functions as a condenser and the second relay heat exchanger 8b functions as an evaporator. As a result, the outdoor unit 101 and the indoor units 103a to 103c can be shared with the air conditioner 100 shown in the first embodiment, and the cost can be reduced.
  • the first relay heat exchanger 8a and the second relay heat exchanger 8b installed in the relay 202 exchange heat between the refrigerant flowing through the primary side circuit and the water flowing through the secondary side circuit. Then, the heat-exchanged water is supplied to the indoor units 103a to 103c installed in the secondary side circuit.
  • the mold cooling/heating switching operation can be realized.
  • FIG. 19 is a diagram schematically illustrating an example of the configuration of circuits and the like in the air-conditioning apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the air-conditioning apparatus 300 of FIG. 19 devices and the like that perform the same operations as those of the air-conditioning device 100 described in Embodiment 1 are assigned the same reference numerals.
  • the air conditioning apparatus 300 of the third embodiment of FIG. 19 is different in the configuration of the outdoor unit 301.
  • the relay machine 102 which exists in the air conditioning apparatus 100 of Embodiment 1 is reduced.
  • the air conditioning apparatus 300 according to Embodiment 3 is an air conditioning system capable of a cooling/heating switching operation in which the operating indoor unit 103 operates in either cooling or heating while each indoor unit 103 operates or stops individually. It is a device.
  • the outdoor unit 301 of the air conditioner 300 includes the relay heat exchanger 8, the pump 51, the refrigerant outlet temperature sensor 76, the first water temperature sensor 81, and the second water temperature sensor which are mounted on the relay device 102 according to the first embodiment. 82. Therefore, the relay device 102 is not installed in the air conditioner 300.
  • FIG. 19 shows an example in which the pump 51 is mounted on the outdoor unit 301, but the present invention is not limited to this, and may be installed separately from the outdoor unit 301.
  • the outdoor unit 301 has the relay heat exchanger 8 and the pump 51, so that the relay 102 does not have to be installed. Therefore, even when there is no place to install the repeater 102 in the indoor space, the air conditioner 300 can be installed. Further, since it is not necessary to install the repeater 102, the cost of the air conditioner 300 can be reduced. Furthermore, since the heat transfer from the outdoor unit 301 to the indoor units 103a to 103c can be performed with water, the amount of refrigerant can be reduced.
  • FIG. 20 is a diagram schematically illustrating an example of the configuration of circuits and the like in the air-conditioning apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the air-conditioning apparatus 400 of FIG. 20 devices and the like that perform the same operations as those of the air-conditioning device 200 described in Embodiment 2 are assigned the same reference numerals.
  • the air conditioning apparatus 400 of the fourth embodiment of FIG. 20 is different in the configuration of the outdoor unit 401. Further, the number of relays 202 existing in the air conditioning apparatus 200 of Embodiment 2 is reduced.
  • the air-conditioning apparatus 400 of Embodiment 4 is an air-conditioning apparatus capable of simultaneous cooling/heating operation in which the indoor units 103 that are operating individually select cooling or heating while each indoor unit 103 is operating or stopping individually. ..
  • the outdoor unit 401 of the air conditioner 400 includes the first relay heat exchanger 8a, the second relay heat exchanger 8b, the first pump 51a, and the second pump 51a which are mounted on the relay device 202 of the second embodiment. It has a pump 51b. Further, the outdoor unit 401 includes the refrigerant outlet temperature sensor 76, the refrigerant intermediate temperature sensor 79, the first water temperature sensor 81, the second water temperature sensor 82, and the third water temperature which are mounted on the relay device 202 of the second embodiment. It has a sensor 85, a fourth water temperature sensor 86 and a first water temperature sensor 81.
  • FIG. 20 shows an example in which the first pump 51a and the second pump 51b are mounted on the outdoor unit 401, but the present invention is not limited to this, and is installed separately from the outdoor unit 401. May be.
  • the outdoor unit 401 includes the first relay heat exchanger 8a, the second relay heat exchanger 8b, the first pump 51a, and the second relay heat exchanger 8b. Since the pump 51b is provided, the repeater 202 may not be installed. Therefore, even when there is no place to install the relay 202 in the indoor space, the air conditioner 400 can be installed. Further, since it is not necessary to install the repeater 202, the cost of the air conditioner 400 can be reduced. Furthermore, since heat can be transferred from the outdoor unit 401 to the indoor units 103a to 103c with water, the amount of refrigerant can be reduced.

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Abstract

この発明に係る空気調和装置は、圧縮機、第1の流路切替装置、室外熱交換器、第2の流路切替装置、第1の絞り装置および中継熱交換器を配管接続して、冷媒を循環させる一次側回路と、中継熱交換器、ポンプ、複数の室内熱交換器および熱媒体流量調整装置を配管接続して、熱媒体を循環させる二次側回路とを構成し、冷房運転および暖房運転において、室外熱交換器では冷媒の流れる方向と熱源側流体の流れる方向とが対向し、中継熱交換器では冷媒の流れる方向を一定にする循環経路に第1の流路切替装置および第2の流路切替装置を制御する制御装置を備え、ポンプは、中継熱交換器では冷媒の流れる方向に対して、熱媒体が対向する方向に流れ、複数の室内熱交換器では熱媒体の流れる方向と空調対象空間に係る空気の流れる方向とが対向する向きに設置されるものである。

Description

空気調和装置
 この発明は、空気調和装置に関するものである。特に、ビル用マルチエアコンなどに適用する多室型の空気調和装置に関するものである。
 従来、冷房運転および暖房運転のいずれにおいても、熱交換器を流れる冷媒の方向を一定とすることができる空気調和装置がある。このような空気調和装置において、風向きに対して冷媒流れ方向が逆向きとなる対向流にすることで、熱交換効率の向上をはかっている(たとえば、特許文献1および特許文献2参照)。
 また、1台の室外機と複数の室内機が配管で接続された多室型空気調和装置が知られている。この多室型空気調和装置には、各室内機が個別に運転または停止をしつつ、運転している室内機が冷房・暖房いずれか一方で運転する空気調和装置と、各室内機が個別に運転・停止しつつ、運転している室内機が冷房・暖房を各々選択できる空気調和装置が知られている(たとえば、特許文献3参照)。
特開2015-158326号公報 実公平05-005406号公報 特許第2718286号公報
 従来の空気調和装置の構成では、室外熱交換器および室内熱交換器の冷媒流れ方向を運転状態によらず一定とすることができる。しかしながら、多室型空気調和装置に適用しようとする場合の構成については言及していない。一般的に、多室型空気調和装置の室内機には、従来の構成にある室内熱交換器に加えて、各室内機が個別に運転するための減圧弁が設置されている。そして、冷房運転時は、室内熱交換器、減圧弁の順に冷媒が流れ、暖房運転時は、減圧弁、室内熱交換器の順に冷媒が流れるように流路を切り替える。このため、従来の構成で、冷媒流れ方向を、冷房運転および暖房運転によらず一定とした場合、暖房運転時には、減圧弁と室内熱交換器の位置関係が一般的な暖房回路と逆となる。このため、暖房運転時に圧縮機からの吐出ガスが室内機の流量調整弁を通過し、大きな圧力損失が生じ、システム効率が低下するという課題を有していた。
 この発明は、上述のような課題を解消するため、個別に冷房または暖房を行う室内機を複数有する空気調和装置において、冷房または暖房に関係なく、室内機における冷媒流れ方向が一定で、効率を高くできるようにした空気調和装置を得ることを目的とする。
 この発明に係る空気調和装置は、冷媒を圧縮する圧縮機、冷媒の循環経路を切り替える第1の流路切替装置、冷媒と熱源側流体とを熱交換させる室外熱交換器、冷媒の循環経路を切り替える第2の流路切替装置、冷媒の圧力を調整する第1の絞り装置および冷媒と冷媒と異なる熱媒体との熱交換を行う中継熱交換器を配管接続して、冷媒を循環させる一次側回路と、中継熱交換器、熱媒体を加圧するポンプ、熱媒体と空調対象空間に係る空気との熱交換を行う複数の室内熱交換器および室内熱交換器に対応して設置され、室内熱交換器を通過する熱媒体の流量を調整する熱媒体流量調整装置を配管接続して、熱媒体を循環させる二次側回路とを構成し、冷房運転および暖房運転において、室外熱交換器では冷媒の流れる方向と熱源側流体の流れる方向とが対向し、中継熱交換器では冷媒の流れる方向を一定にする循環経路に第1の流路切替装置および第2の流路切替装置を制御する制御装置を備え、ポンプは、中継熱交換器では、冷媒の流れる方向に対して、熱媒体が対向する方向に流れ、複数の室内熱交換器では、熱媒体の流れる方向と空調対象空間に係る空気の流れる方向とが対向する向きに設置されるものである。
 この発明においては、空気調和装置において冷房または暖房運転のいずれにおいても、各熱交換器において2つの熱交換対象の冷媒流れ方向が逆向きとなる対向流にすることにより、熱交換効率を向上し、システム効率を高くできるようにした空気調和装置を得ることができる。また、冷暖切替型の空気調和装置と冷暖同時型の空気調和装置の室外機および室内機を共通化し、コストを低減することができる。
この発明の実施の形態1に係る空気調和装置における回路などの構成の一例を模式的に記載した図である。 この発明の実施の形態1における空気調和装置の冷房運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。 この発明の実施の形態1における空気調和装置の冷房運転時における室外熱交換器3内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態1における空気調和装置の冷房運転時における中継熱交換器8内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態1における空気調和装置の冷房運転時における冷媒-冷媒熱交換器14内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態1における空気調和装置の暖房運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。 この発明の実施の形態1における空気調和装置の暖房運転時における室外熱交換器3内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態1における空気調和装置の暖房運転時における中継熱交換器8内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態2に係る空気調和装置における回路などの構成の一例を模式的に記載した図である。 この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷房運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。 この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷房運転時における第1の中継熱交換器内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷房運転時における第2の中継熱交換器内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態2における空気調和装置の暖房運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。 この発明の実施の形態2における空気調和装置の暖房運転時における第1の中継熱交換器内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態2における空気調和装置の暖房運転時における第2の中継熱交換器内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷暖同時(冷房主体)運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。 この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷暖同時(冷房主体)運転時における室外熱交換器3内の温度分布の一例について説明する図である。 この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷暖同時(暖房主体)運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。 この発明の実施の形態3に係る空気調和装置における回路などの構成の一例を模式的に記載した図である。 この発明の実施の形態4に係る空気調和装置における回路などの構成の一例を模式的に記載した図である。
 以下、発明の実施の形態に係る空気調和装置について図面を参照しながら説明する。ここで、図1を含め、以下の図において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。そして、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。特に構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。また、図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。そして、温度、圧力などの高低については、特に絶対的な値との関係で高低などが定まっているものではなく、装置および機器などにおける状態、動作などにおいて相対的に定まるものとする。
実施の形態1.
<空気調和装置>
 図1は、この発明の実施の形態1に係る空気調和装置における回路などの構成の一例を模式的に記載した図である。この実施の形態の例の空気調和装置100は、室外機101、熱を搬送する媒体である一次側熱媒体と一次側熱媒体とは異なる二次側熱媒体との熱交換を行って、熱伝達の中継を行う中継装置となる中継機102および複数の室内機103を、それぞれ別体のユニットとして有する。そして、室外機101、中継機102、一次側往配管7および一次側復配管9で接続されることで形成される冷媒循環回路である一次側回路を有する。また、中継機102と室内機103とが、二次側往配管52および二次側復配管55で接続されることで形成される熱媒体循環回路である二次側回路を有する。ここで、図1では、3台の室内機103a、室内機103bおよび室内機103cが、中継機102に接続されている例を示しているが、室内機103は、3台に限定するものではなく、2台以上の複数台であってもよい。
<熱媒体>
 一次側回路を流れる一次側熱媒体は、室外機101から中継機102または中継機102から室外機101に熱を供給するものである。実施の形態1など、ここでは、一次側熱媒体を冷媒とし、たとえば、沸点の異なる複数種の冷媒を混合し、一定圧力下で蒸発を始める温度(沸点)と蒸発終了の温度(露点)とに違いがある非共沸混合冷媒を用いる。以降の説明では、非共沸混合冷媒を用いるものとして説明するが、非共沸混合冷媒に限定するものではなく、単体冷媒、共沸混合冷媒または擬似共沸混合冷媒などを適用してもよい。
 二次側回路を流れる二次側熱媒体は、中継機102から室内機103または室内機103から中継機102に熱を供給するものである。実施の形態1など、ここでは、二次側熱媒体を単に熱媒体とする。以降の説明では、熱媒体として水を用いるものとして説明するが、水に限定するものではなく、冷媒または不凍液などを用いてもよい。
<室外機101>
 室外機101は、たとえば、空調対象空間となる部屋の外部に設置され、空気調和に係る熱を外部に排熱または供給する熱源ユニットとなる。室外機101は、たとえば、圧縮機1、第1の流路切替装置2、室外熱交換器3、第2の流路切替装置4、第1の絞り装置5、アキュムレーター11、バイパス配管12、バイパス絞り装置13および冷媒-冷媒熱交換器14が搭載されており、これらの機器が配管で接続されている。また、室外機101には、室外熱交換器3に送風を行う送風機である室外ファン15が搭載されている。
 圧縮機1は、冷媒を吸入し、圧縮して、高温および高圧の状態にして吐出する。実施の形態1の圧縮機1は、たとえば、容量制御可能なインバータ圧縮機などで構成されている。ここで、実施の形態1の圧縮機1は、たとえば、低圧シェル構造および高圧シェル構造の圧縮機を用いることができる。低圧シェル構造とは、密閉容器内に圧縮室を有し、密閉容器内が低圧の冷媒圧雰囲気となって、密閉容器内の低圧冷媒を圧縮室に吸入して圧縮する構造である。また、高圧シェル構造とは、密閉容器内が高圧の冷媒圧雰囲気になり、圧縮機吸入部に接続された配管内の低圧冷媒を圧縮室に吸入して圧縮し、密閉容器内を経て吐出する構造である。
 第1の流路切替装置2は、たとえば、四方弁などで構成される。冷房運転における冷媒の循環経路と暖房運転における冷媒の循環経路とを切り替えて、凝縮器またはガスクーラとして作用する熱交換器を切り替える装置である。第1の流路切替装置2は、圧縮機1の吐出側、室外熱交換器3、第1の絞り装置5および一次側往配管7と接続されている。そして、第1の流路切替装置2は、冷房運転時には、圧縮機1の吐出側と室外熱交換器3が連通し、第1の絞り装置5と一次側往配管7とが連通するように、冷媒循環回路の流路を冷却用流路に切り替える。冷却用流路の場合には、室外熱交換器3は、凝縮器またはガスクーラとして作用する。一方、第1の流路切替装置2は、暖房運転時には、圧縮機1の吐出側と一次側往配管7とが連通し、室外熱交換器3と第1の絞り装置5とが連通するように、冷媒循環回路の流路を加熱用流路に切り替える。加熱用流路の場合には、中継熱交換器8は、凝縮器またはガスクーラとして作用する。
 室外熱交換器3は、たとえば、ヘッダーなどの入口側分配器3bと、たとえば、フィンチューブ式熱交換器などの熱交換器コア3aと、たとえば、ヘッダーなどの出口側分配器3cとで構成される。室外熱交換器3は、室外ファン15から供給される室外の空気と冷媒とを熱交換する。室外熱交換器3は、冷媒流入側において第1の流路切替装置2と接続され、冷媒流出側において第2の流路切替装置4と接続されている。室外熱交換器3は、冷房運転時には、高温の冷媒が入口側分配器3b、熱交換器コア3a、出口側分配器3cの順に流れ、冷媒よりも低い温度の空気が冷媒と逆向き、つまり対向流で流れ、凝縮器またはガスクーラとして機能する。室外熱交換器3は、暖房運転時には、低温の冷媒が入口側分配器3b、熱交換器コア3a、出口側分配器3cの順に流れ、冷媒よりも高い温度の空気が対向流で流れ、蒸発器として機能する。以降の説明では、室外熱交換器3がフィンチューブ式熱交換器であるものとして説明するが、フィンチューブ式熱交換器に限定するものではなく、室外熱交換器3がプレート式熱交換器などであってもよい。ここでは、室外熱交換器3において冷媒と熱交換される熱源側流体を室外の空気とするが、これに限定するものではない。
 第2の流路切替装置4は、たとえば、四方弁などで構成される。冷房運転における冷媒の循環経路と暖房運転における冷媒の循環経路とを切り替えて、蒸発器として作用する熱交換器を切り替える装置である。第2の流路切替装置4は、圧縮機1の吸入側、室外熱交換器3、第1の絞り装置5および一次側復配管9接続されている。そして、第2の流路切替装置4は、冷房運転時には、圧縮機1の吸入側と一次側復配管9とが連通し、室外熱交換器3と第1の絞り装置5とが連通するように、冷媒循環回路の流路を冷却用流路に切り替える。冷却用流路の場合には、中継熱交換器8は、蒸発器として作用する。一方、第2の流路切替装置4は、暖房運転時には、圧縮機1の吸入側と室外熱交換器3とが連通し、第1の絞り装置5と一次側復配管9とが連通するように、冷媒循環回路の流路を加熱用流路に切り替える。加熱用流路の場合には、室外熱交換器3は、蒸発器として作用する。ここで、実施の形態1では、第2の流路切替装置4は、四方弁などで構成されるが、たとえば、二方弁を組み合わせるなどして構成されたものでもよい。
 第1の絞り装置5は、冷媒を減圧し、膨張させる減圧弁または膨張弁としての機能を有する装置である。第1の絞り装置5は、たとえば、電子式膨張弁などのように、開度を制御可能なもので構成されるとよい。第1の絞り装置5は、第1の流路切替装置2と第2の流路切替装置4との間の配管に配設されている。また、アキュムレーター11は、圧縮機1の吸入側である吸入部に設けられている。アキュムレーター11は、冷媒循環回路内の余剰冷媒を蓄える。たとえば、暖房運転時と冷房運転時とでは、空気調和に必要な冷媒量が異なる。そこで、アキュムレーター11は、運転の違いにより発生する余剰冷媒を蓄える。また、アキュムレーター11は、運転が変化する際、過渡的に発生する余剰冷媒を蓄える。ここで、実施の形態1の空気調和装置100では、アキュムレーター11により余剰冷媒を蓄えるが、これに限定するものではない。たとえば、高圧液冷媒を蓄えるレシーバーを設置してもよい。開閉装置6および開閉装置10は、室外機101と室内機103aおよび室内機103bとの間の冷媒の通過を制御する。たとえば、室外機101以外の部分で冷媒漏れがあった場合などに、開閉装置6および開閉装置10を閉止し、室外機101にある冷媒を閉じ込める。
 バイパス配管12は、高温および高圧の冷媒を一部バイパスして、圧縮機1の吸入部に流入させる配管である。バイパス配管12は、一端が第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間の配管に接続され、他端が圧縮機1と第2の流路切替装置4との間の配管に接続されている。バイパス配管12には、バイパス絞り装置13が配設されている。バイパス絞り装置13は、冷媒を減圧し、膨張させる減圧弁または膨張弁としての機能を有する装置である。バイパス絞り装置13は、たとえば、電子式膨張弁などのように、開度を制御可能なもので構成されるとよい。
 冷媒-冷媒熱交換器14は、たとえば、二重管熱交換器などで構成されている。冷媒-冷媒熱交換器14は、第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる高圧の冷媒と、バイパス絞り装置13を流出したバイパス配管12を流れる低圧の冷媒とを熱交換させ、高圧の冷媒を過冷却などする。冷媒-冷媒熱交換器14は、高圧側の流路が第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間の配管に配設される。また、低圧側の流路がバイパス配管12上のバイパス絞り装置13よりも下流の配管に配設される。冷房運転時または暖房運転時において、冷媒-冷媒熱交換器14には、高圧の冷媒が第2の流路切替装置4から第1の絞り装置5の方向に流れ、低圧の冷媒がバイパス絞り装置13からバイパス配管12出口の方向に流れる。したがって、高圧の冷媒に対して、低圧の冷媒が逆向き、つまり対向流で流れる。以降の説明では、冷媒-冷媒熱交換器14は、二重管式熱交換器であるものとして説明するが、二重管式熱交換器に限定するものではなく、冷媒-冷媒熱交換器14がプレート式熱交換器などであってもよい。以降の説明では、室外熱交換器3がフィンチューブ式熱交換器であるものとして説明するが、フィンチューブ式熱交換器に限定するものではなく、室外熱交換器3がプレート式熱交換器などであってもよい。
 また、室外機101は、第1の高圧センサー71、第2の高圧センサー72、低圧センサー73、第1の液温センサー74、第2の液温センサー75、二相温センサー77、ガス温センサー78を有する。これらのセンサーは、制御装置91と接続されている。第1の高圧センサー71は、圧縮機1の吐出側の冷媒圧力を検出するセンサーである。第1の高圧センサー71は、圧縮機1の吐出側と接続する配管に設置されている。また、第2の高圧センサー72は、第1の絞り装置5の入口側の冷媒圧力を検出するセンサーである。第2の高圧センサー72は、第1の絞り装置5の入口側と接続する配管に設置されている。低圧センサー73は、圧縮機1の吸入側の冷媒圧力を検出するセンサーである。低圧センサー73は、圧縮機1の吸入側と接続する配管に設置されている。第1の液温センサー74は、冷媒-冷媒熱交換器14の高圧入口側の冷媒温度を検出するセンサーである。第1の液温センサー74は、冷媒-冷媒熱交換器14の高圧冷媒の入口側と接続する配管に設置されている。第2の液温センサー75は、冷媒-冷媒熱交換器14の高圧出口側の冷媒温度を検出するセンサーである。第2の液温センサー75は、冷媒-冷媒熱交換器14の高圧冷媒の出口側と接続する配管に設置されている。二相温センサー77は、冷媒-冷媒熱交換器14の低圧入口側の冷媒温度を検出するセンサーである。二相温センサー77は、冷媒-冷媒熱交換器14の低圧冷媒の入口側と接続する配管に設置されている。ガス温センサー78は、冷媒-冷媒熱交換器14の低圧出口側の冷媒温度を検出するセンサーである。ガス温センサー78は、冷媒-冷媒熱交換器14の低圧冷媒の出口側と接続する配管に設置されている。
<配管>
 一次側往配管7は、たとえば、銅管などの配管である。一次側往配管7は、室外機101から中継機102への冷媒流路となる。一次側往配管7は、一端が第1の流路切替装置2に接続され、他端が中継熱交換器8に接続されている。冷房運転時には、低温および低圧の二相冷媒、一次側往配管7を通過する。また、一次側往配管7は、暖房運転時には、高温および高圧のガス冷媒が、一次側往配管7を通過する。以降の説明では、一次側往配管7が銅管の配管であるものとして説明するが、銅管に限定するものではなく、鋼管またはアルミ管などの配管でもよい。
 また、一次側復配管9は、たとえば、銅管などの配管である。一次側復配管9は、室外機101から中継機102への冷媒流路となる。一次側復配管9は、一端が第2の流路切替装置4に接続され、他端が中継熱交換器8に接続されている。冷房運転時には、低温および低圧の二相またはガス冷媒が、一次側復配管9を通過する。また、暖房運転時には、低温および高圧の二相冷媒または液冷媒が、一次側復配管9を通過する。以降の説明では、一次側復配管9が銅管の配管であるものとして説明するが、銅管に限定するものではなく、鋼管またはアルミ管などの配管でもよい。
 前述したように、一次側往配管7には、暖房運転時に高温および高圧のガス冷媒が流通し、一次側復配管9には、冷房運転時に低温および低圧のガス冷媒が流通する。高温および高圧のガス冷媒に対して、低温および低圧のガス冷媒は低密度である。このため、一次側往配管7と一次側復配管9とが同一の配管径の場合、冷房運転時に、低温および低圧のガス冷媒が流通する一次側復配管9での圧力損失が大きくなり、性能低下が大きくなる。
 一般に、配管内の圧力損失dP[Pa]は、単相として、摩擦係数の計算にBlasiusの式を用いると、密度ρ[kg/m]、粘性係数μ[Pa・s]、冷媒流量Gr[kg/s]、配管内径d[mm]に対して、式(1)のように表される。ここで、f[-]は摩擦係数である。また、L[m]は配管長さである。そして、U[m/s]は冷媒の速度である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)より、配管内径dが大きくなると圧力損失dPが小さくなることがわかる。しかしながら、配管内径dを大きくすると、配管コスト増加、施工性悪化および冷媒封入量増加などの課題が増える。次の表1および表2に示すように、冷媒は、一般的に、圧縮機1の吐出側における高圧のガス密度と圧縮機1の吸入側における低圧のガス密度との比である密度比が2~5倍程度である。そして、低圧の冷媒における圧力損失は、高圧の冷媒における圧力損失に対し、性能に及ぼす影響が2倍程度ある。このため、一次側復配管9の配管径は、一次側往配管7の配管径の1.2~3.0倍程度に設定することが効率的である。ここで、表1および表2における数値は、冷媒循環回路において、凝縮温度50℃、蒸発温度5℃、圧縮機吸入側の過熱度3Kおよび圧縮機効率を70%とした場合の運転に基づいて得られたものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
<中継機102>
 中継機102は、たとえば、機械室または部屋の天井裏などに設置され、空気調和における熱の搬送形態を、冷媒から水に変換する装置である。中継機102は、中継熱交換器8およびポンプ51を有する。
 中継熱交換器8は、たとえば、プレート式熱交換器からなっており、一次側回路を流れる冷媒と二次側回路を流れる水とを熱交換する。中継熱交換器8は、一次側回路入口が一次側往配管7と接続され、一次側回路出口が一次側復配管9と接続される。また、中継熱交換器8は、二次側回路入口がポンプ51の吐出側と接続され、二次側回路出口が二次側往配管52と接続される。中継熱交換器8においては、冷房運転時には、低温の冷媒が一次側回路入口から一次側回路出口方向に流れる。また、冷媒よりも高い温度の水が二次側回路入口から二次側回路出口方向に流れる。また、暖房運転時には、高温の冷媒が一次側回路入口から一次側回路出口方向に流れる。また、中継熱交換器8には、冷媒よりも低い温度の水が二次側回路入口から二次側回路出口方向に流れる。したがって、いずれの運転の場合においても、中継熱交換器8には、冷媒に対して、水が逆向き、つまり対向流で流れることになる。以降の説明では、中継熱交換器8として、プレート式熱交換器が適用されている例について説明するが、プレート式熱交換器に限定するものではなく、二重管式熱交換器などを適用してもよい。
 ポンプ51は、たとえば、インバータ式の遠心ポンプなどである。ポンプ51は、水を吸入し、昇圧して送り出す。ポンプ51は、吸入側が二次側復配管55に接続され、送出側が中継熱交換器8の二次側回路入口に接続されている。
 また、中継機102は、冷媒出口温センサー76、第1の水温センサー81および第2の水温センサー82を有する。これらのセンサーは、制御装置91と接続されている。冷媒出口温センサー76は、中継熱交換器8の冷媒側出口の冷媒温度を検出するセンサーである。冷媒出口温センサー76は、中継熱交換器8の一次側回路出口と接続する配管に設置されている。第1の水温センサー81は、中継熱交換器8の水側入口の水温度を検出するセンサーである。第1の水温センサー81は、中継熱交換器8の二次側回路入口と接続する配管に設置されている。第2の水温センサー82は、中継熱交換器8の水側出口の水温度を検出するセンサーである。第2の水温センサー82は、中継熱交換器8の二次側回路出口と接続する配管に設置されている。
<室内機103>
 室内機103(室内機103a、室内機103bおよび室内機103c)は、たとえば、それぞれ部屋の内部に設置され、空気調和に係る熱を、室内に放熱または室内から吸熱する。室内機103は、室内熱交換器53(室内熱交換器53a、室内熱交換器53bおよび室内熱交換器53c)と、流量調整弁54(流量調整弁54a、流量調整弁54bおよび流量調整弁54c)とを有し、配管接続されている。また、室内機103は、室内ファン56(室内ファン56a、室内ファン56bおよび室内ファン56c)を有する。
 室内熱交換器53は、たとえば、フィンチューブ式熱交換器である。室内ファン56から供給される空気と室内熱交換器53を流れる水とを熱交換するものである。室内熱交換器53は、入口側が二次側往配管52に接続され、出口側が流量調整弁54に接続されている。室内熱交換器53は、冷房運転時には、冷却器として機能し、暖房運転時には、加熱器として機能する。以降の説明では、室内熱交換器53がフィンチューブ式熱交換器であるものとして説明するが、フィンチューブ式熱交換器に限定するものではなく、室内熱交換器53がプレート式熱交換器などであってもよい。流量調整弁54は、たとえば、可変バルブなど、抵抗値が可変に制御可能な弁で構成され、水の流量を調整する熱媒体流量調整装置である。流量調整弁54は、入口側が室内熱交換器53に接続され、出口側が二次側復配管55に接続されている。以降の説明では、流量調整弁54が可変バルブを有する例について説明するが、可変バルブに限定するものではなく、開閉が可能なバルブなどを適用してもよい。
 室内機103は、室内入口水温センサー83(室内入口水温センサー83a、室内入口水温センサー83bおよび室内入口水温センサー83c)並びに室内出口水温センサー84(室内出口水温センサー84a、室内出口水温センサー84bおよび室内出口水温センサー84c)を有する。これらのセンサーは、制御装置91と接続されている。室内入口水温センサー83は、室内熱交換器53の入口の水温度を検出するセンサーである。室内入口水温センサー83は、室内熱交換器53a~室内熱交換器53cの入口側に接続される配管に設置されている。また、室内出口水温センサー84は、室内熱交換器53の出口の水温度を検出するセンサーである。室内出口水温センサー84は、室内熱交換器53の出口側に接続される配管に設置されている。
<制御装置>
 制御装置91は、空気調和装置100の全体の制御を行う装置である。制御装置91は、たとえば、アナログ回路、デジタル回路、CPUまたはこれらのうちの2つ以上の組み合わせを含んで構成されている。制御装置91は、たとえば、上述した各種センサーにおいて検出された物理量のデータおよびリモコンなどの入力装置からの指示などに基づいて、各種装置および機器を制御し、後述する各運転モードを実行する。たとえば、制御装置91は、室外機101内の圧縮機1の駆動周波数、室外ファン15の回転数(ONまたはOFFを含む)、第1の流路切替装置2および第2の流路切替装置4の切り替えおよび第1の絞り装置5およびバイパス絞り装置13の開度などを制御する。また、制御装置91は、中継機102内のポンプ51の駆動周波数などの制御を行う。さらに、制御装置91は、室内機103内の流量調整弁54の開度などの制御を行う。ここで、図1では、制御装置91が、室外機101内に設けられている場合について例示しているが、これに限定するものではない。制御装置91は、室外機101、中継機102および室内機103のそれぞれに設けられていてもよい。また、制御装置91は、複数の室内機103のそれぞれに設けられていてもよい。
<空気調和装置100の運転モード>
 次に、空気調和装置100が実行する運転モードについて説明する。空気調和装置100は、室内機103a、室内機103bおよび室内機103cからの指示に基づいて、冷房運転または暖房運転を実行することができる。次に、各運転モードにおける空気調和装置100の動作について、冷媒の流れおよび冷媒の状態とともに説明する。
<冷房運転モード>
 図2は、この発明の実施の形態1における空気調和装置の冷房運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。図2に示す例では、室内機103a~室内機103cが冷房を行っている冷房運転モードによる冷房運転について説明する。ここで、図2では、理解を容易にするために、冷媒の流れ方向を実線の矢印で示し、熱媒体の流れ方向を破線の矢印で示してある。
 まず、一次側回路の機器の動作について、冷媒の流れに基づいて説明する。圧縮機1は、低温および低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮して、高温および高圧のガス冷媒を吐出する。圧縮機1から吐出された高温および高圧のガス冷媒は、第1の流路切替装置2を介して、室外熱交換器3に流入する。室外熱交換器3は、室外ファン15から供給される室外空気と高温および高圧のガス冷媒とを熱交換する。高温および高圧のガス冷媒は、熱交換により冷却され、中温および高圧の二相または液冷媒となる。室外熱交換器3で冷却された中温および高圧の二相または液冷媒は、第2の流路切替装置4を介して、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相または液冷媒とを熱交換する。中温および高圧の液冷媒は、熱交換により冷却され、低温および高圧の液冷媒となる。冷媒-冷媒熱交換器14で冷却された低温および高圧の液冷媒は、第1の絞り装置5に流入する。第1の絞り装置5は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。第1の絞り装置5で減圧された低温および低圧の二相冷媒は、第1の流路切替装置2および一次側往配管7を介して、中継熱交換器8に流入する。中継熱交換器8は、低温および低圧の二相冷媒と、ポンプ51により熱媒体循環回路を循環している熱媒体とを熱交換する。中継熱交換器8で加熱された低温および低圧の二相またはガス冷媒は、一次側復配管9を通過し、第2の流路切替装置4およびアキュムレーター11を介して圧縮機1へ再度吸入される。
 また、バイパス配管12で分岐された一部の低温および高圧の液冷媒は、バイパス絞り装置13に流入する。バイパス絞り装置13は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。バイパス絞り装置13で減圧した低温・低圧の二相冷媒は、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相冷媒とを熱交換する。冷媒-冷媒熱交換器14で加熱した低温および低圧の二相冷媒またはガス冷媒は、圧縮機1の吸入側に流れる。
 次に、二次側回路の機器の動作について、水の流れについて説明する。ポンプ51は、水を吸入して加圧する。ポンプ51によって送り出された水は、中継熱交換器8に流入する。中継熱交換器8は、冷媒循環回路側の冷媒による冷熱が水に伝えられ、冷却された水は二次側往配管52通過して、室内熱交換器53a~室内熱交換器53cに流入する。このとき、室内機103a~室内機103cは冷房運転を行っており、室内熱交換器53a~室内熱交換器53cでは、それぞれ室内ファン56a~室内ファン56cから供給される室内空気と低温の水とが熱交換される。室内空気は冷却される。低温の水は、中温の水となる。室内熱交換器53a~室内熱交換器53cで加熱された中温の水は、流量調整弁54a~流量調整弁54c、二次側復配管55を介して、再度ポンプ51に吸入される。
<冷房運転モード時の熱交換器内温度分布>
 図3は、この発明の実施の形態1における空気調和装置の冷房運転時における室外熱交換器3内の温度分布の一例について説明する図である。図3に示す例では、室外熱交換器3が3列で構成された熱交換器である場合について説明する(以下、同様とする)。ただし、3列に限定するものではなく、2列以下または4列以上の室外熱交換器3にも適用することができる。図3において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度および空気温度を示す。ここで、全伝熱長さは、冷媒が熱交換器入口から出口までに流通する流路となる伝熱管の長さを示している(以下、同様とする)。室外熱交換器3に流入した高温および高圧のガス冷媒は、温度の低い空気へ放熱することにより、ガス冷媒、二相冷媒、液冷媒と態が変化する。室外熱交換器3を通過する冷媒は、温度の低い空気に放熱することで、ガス冷媒、二相冷媒、液冷媒と態が変化する。室外熱交換器3に流入した高温および高圧のガス冷媒は、温度が低下し、過熱ガス冷媒から飽和ガス冷媒となる。飽和ガス冷媒は、凝縮の進行とともに温度が低下し、飽和ガスから飽和液となる。飽和液冷媒は、温度が低下し、飽和液から過冷却液となる。
 図4は、この発明の実施の形態1における空気調和装置の冷房運転時における中継熱交換器8内の温度分布の一例について説明する図である。図4において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度および水温度を示す。中継熱交換器8に流入した低温・低圧の二相冷媒は、蒸発の進行とともに温度が上昇し、二相冷媒から飽和ガス冷媒となる。飽和ガス冷媒は、温度が上昇し飽和ガス冷媒から過熱ガス冷媒となる。一方、中継熱交換器8に流入する水温度は、熱交換の進行とともに低下する。
 図5は、この発明の実施の形態1における空気調和装置の冷房運転時における冷媒-冷媒熱交換器14内の温度分布の一例について説明する図である。図5において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度を示す。冷媒-冷媒熱交換器14に流入した中温および高圧の液冷媒の温度は、熱交換の進行とともに低下する。冷媒-冷媒熱交換器14に流入した低温および低圧の二相冷媒の温度は、非共沸混合冷媒の特性により、熱交換の進行とともに上昇し、ガス冷媒となる。また、冷媒-冷媒熱交換器14を通過する第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる冷媒が中温および高圧の液冷媒の場合は、温度の低い冷媒に放熱することで、温度が低下し、過冷却度が大きくなる。また、冷媒-冷媒熱交換器14を通過する第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる冷媒が二相冷媒の場合は、温度の低い冷媒に放熱することで、二相冷媒、液冷媒と状態が変化する。冷媒-冷媒熱交換器14に流入した中温および高圧の二相冷媒は、凝縮の進行とともに温度が低下し、飽和ガス冷媒から飽和液冷媒となる。飽和液冷媒は、温度が低下し飽和液から過冷却液冷媒となる。一方、冷媒-冷媒熱交換器14を通過するバイパス配管12を有するバイパス回路を流れる冷媒は、温度の高い冷媒から吸熱することで、二相冷媒、ガス冷媒と状態が変化する。冷媒-冷媒熱交換器14に流入した低温および低圧の二相冷媒は、蒸発の進行とともに温度が上昇し、二相冷媒から飽和ガス冷媒となる。飽和ガス冷媒は、温度が上昇し、飽和ガスから過熱ガス冷媒となる。
<冷房運転モード時の制御>
 室内機103a~室内機103cのいずれかより冷房運転の要求があると、制御装置91は、圧縮機1の吐出側と室外熱交換器3とが連通し、第1の絞り装置5と一次側往配管7とが連通するように、第1の流路切替装置2の流路を切り替える。また、制御装置91は、室内機103a~室内機103cのいずれかより冷房運転の要求があると、圧縮機1の吸入側と一次側復配管9とが連通し、室外熱交換器3と第1の絞り装置5とが連通するように、第2の流路切替装置4の流路を切り替える。
 制御装置91は、室外機101に設置した低圧センサー73が検出した圧力と中継機102に設置した冷媒出口温センサー76が検出した温度とに基づいて、第1の絞り装置5を制御する。制御装置91は、低圧センサー73で検出した圧力に基づき、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係を算出する。冷媒が非共沸混合冷媒の場合、蒸発の進行とともに温度が上昇するため、温度を計測することで二相冷媒の乾き度がわかる。制御装置91は、冷媒出口温センサー76で検出した温度と、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係とに基づき、第1の絞り装置5を制御する。制御目標値としては、圧縮機1への過剰な液戻りを抑制できる乾き度0.9以上、中継熱交換器8の効率を維持することができる過熱度3K以下を維持するように第1の絞り装置5を制御することが望ましい。
 制御装置91は、室外機101に設置した低圧センサー73が検出した圧力とガス温センサー78が検出した温度とに基づいて、バイパス絞り装置13を制御する。制御装置91は、低圧センサー73で検出した圧力に基づき、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係を算出する。冷媒が非共沸混合冷媒の場合、蒸発の進行とともに温度が上昇するため、温度を計測することで、二相冷媒の乾き度がわかる。制御装置91は、ガス温センサー78で検出した温度と、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係とに基づき、バイパス絞り装置13を制御する。制御目標値としては、圧縮機1への過剰な液戻りを抑制できる乾き度0.9以上、冷媒-冷媒熱交換器14の効率が維持できる過熱度3K以下を維持するように、バイパス絞り装置13を制御することが望ましい。
 ここで、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係を算出するために、冷媒組成を検知する。制御装置91は、第2の高圧センサー72で検出した圧力と第2の液温センサー75で検出した温度とに基づき、冷媒-冷媒熱交換器14を通過した低温および高圧の液冷媒エンタルピーを算出する。また、制御装置91は、低圧センサー73で検出した圧力と二相温センサー77で検出した温度とに基づき、バイパス絞り装置13を通過した低温および低圧の二相冷媒エンタルピーを算出する。想定した冷媒組成で循環している場合、算出した液冷媒エンタルピーと二相冷媒エンタルピーが等しくなる。想定した冷媒組成と異なる組成で循環している場合、算出した液冷媒エンタルピーと二相冷媒エンタルピーが等しくならない。この場合、液冷媒エンタルピーと二相冷媒エンタルピーが等しくなるように、想定した冷媒組成を見直すことで、循環している冷媒組成を検知することができる。
<暖房運転モード>
 図6は、この発明の実施の形態1における空気調和装置の暖房運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。図6に示す例では、室内機103a~室内機103cが暖房を行っている暖房運転モードについて説明する。ここで、図6では、この実施の形態の理解を容易にするために、冷媒の流れ方向を実線の矢印で示し、水の流れ方向を破線の矢印で示してある。
 まず、一次側回路の機器の動作について、冷媒の流れに基づいて説明する。圧縮機1は、低温および低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮して、高温および高圧のガス冷媒を吐出する。圧縮機1から吐出された高温および高圧のガス冷媒は、第1の流路切替装置2および一次側往配管7を介して、中継熱交換器8に流入する。中継熱交換器8は、高温および高圧のガス冷媒と、ポンプ51により二次側回路を循環している水とを熱交換する。高温および高圧のガス冷媒は、熱交換により冷却され、中温および高圧の二相冷媒または液冷媒となる。中継熱交換器8で冷却された二相冷媒または液冷媒は、一次側復配管9および第2の流路切替装置4を介して、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相または液冷媒とを熱交換する。冷媒-冷媒熱交換器14において冷却された低温および高圧の液冷媒は、第1の絞り装置5に流入する。第1の絞り装置5は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。第1の絞り装置5で減圧された低温および低圧の二相冷媒は、第1の流路切替装置2を介して室外熱交換器3に流入する。室外熱交換器3は、室外ファン15から供給される室外空気と低温および低圧の二相冷媒とを熱交換する。室外熱交換器3で加熱された低温および低圧の二相冷媒またはガス冷媒は、第2の流路切替装置4およびアキュムレーター11を介して、圧縮機1へ再度吸入される。
 また、バイパス配管12で分岐された一部の低温および高圧の液冷媒は、バイパス絞り装置13に流入する。バイパス絞り装置13は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。バイパス絞り装置13で減圧した低温および低圧の二相冷媒は、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相冷媒または液冷媒とを熱交換する。冷媒-冷媒熱交換器14で加熱した低温および低圧の二相冷媒またはガス冷媒は、圧縮機1の吸入側に流入する。
 次に、二次側回路の機器の動作について、水の流れについて説明する。ポンプ51は、水を吸入して送り出す。ポンプ51によって送り出された水は、中継熱交換器8に流入する。中継熱交換器8は、一次側回路側の冷媒による温熱が水に伝えられ、加熱された水は二次側往配管52を通過して、室内熱交換器53aおよび室内熱交換器53bに流入する。このとき、室内機103a~室内機103cは暖房運転を行っており、室内熱交換器53a~室内熱交換器53cでは、それぞれ室内ファン56a~室内ファン56cから供給される室内空気と高温の水とが熱交換される。このとき、室内空気は加熱される。高温の水は、中温の水となる。室内熱交換器53a~室内熱交換器53cで冷却された中温の水は、流量調整弁54a~流量調整弁54c、二次側復配管55を介して、再度ポンプ51に吸入される。
<暖房運転モード時の熱交換器内温度分布>
 図7は、この発明の実施の形態1における空気調和装置の暖房運転時における室外熱交換器3内の温度分布の一例について説明する図である。図7において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度および水温度を示す。中継熱交換器8を通過する冷媒は、温度の低い水に放熱することで、ガス冷媒、二相冷媒、液冷媒へと状態が変化する。中継熱交換器8に流入した高温および高圧のガス冷媒は、温度が低下し、過熱ガス冷媒から飽和ガス冷媒となる。飽和ガス冷媒は、凝縮の進行とともに温度が低下し、飽和ガス冷媒から飽和液冷媒となる。飽和液冷媒は、温度が低下し、飽和液冷媒から過冷却液冷媒となる。
 図8は、この発明の実施の形態1における空気調和装置の暖房運転時における中継熱交換器8内の温度分布の一例について説明する図である。図8において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度および空気温度を示す。室外熱交換器3を通過する冷媒は、温度の高い空気から吸熱することで、二相冷媒、ガス冷媒と態が変化する。室外熱交換器3に流入した低温および低圧の二相冷媒は、蒸発の進行とともに温度が上昇し、二相冷媒から飽和ガス冷媒となる。飽和ガス冷媒は、温度が上昇し、飽和ガスから過熱ガス冷媒となる。
 暖房運転モード時における冷媒-冷媒熱交換器14内における温度分布は、冷房運転モード時における冷媒-冷媒熱交換器14内における温度分布と同様である。
<暖房運転モード時の制御>
 室内機103a~室内機103cのいずれかより暖房運転の要求があった場合、制御装置91は、圧縮機1の吐出側と一次側往配管7とが連通し、室外熱交換器3と第1の絞り装置5とが連通するように、第1の流路切替装置2を切り替える。また、制御装置91は、室内機103a~室内機103cのいずれかより暖房運転の要求があった場合、圧縮機1の吸入側と室外熱交換器3とが連通し、第1の絞り装置5と一次側復配管9とが連通するように、第2の流路切替装置4を切り替える。
 制御装置91は、室外機101に設置した第1の高圧センサー71が検出した圧力と中継機102に設置した冷媒出口温センサー76または室外機101に設置した第1の液温センサー74が検出した温度とに基づいて、第1の絞り装置5を制御する。制御装置91は、第1の高圧センサー71で検出した圧力に基づき、冷媒温度と二相冷媒の乾き度または液冷媒の過冷却度との関係を算出する。冷媒が非共沸混合冷媒の場合、凝縮の進行とともに温度が低下するため、温度を計測することで二相冷媒の乾き度がわかる。制御装置91は、冷媒出口温センサー76または第1の液温センサー74で検出した温度と、冷媒温度と二相冷媒の乾き度または液冷媒の過冷却度の関係とに基づき、第1の絞り装置5を制御する。制御目標値としては、エンタルピー差縮小に伴う能力低下を抑制し、かつ一次側復配管9内の冷媒量増加を抑制できる乾き度0.2以下、中継熱交換器8の効率を維持することができる過冷却度15K以下を維持するように第1の絞り装置5を制御することが望ましい。
 制御装置91は、室外機101に設置した低圧センサー73が検出した圧力とガス温センサー78が検出した温度とに基づいて、バイパス絞り装置13を制御する。制御装置91は、低圧センサー73で検出した圧力に基づき、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度との関係を算出する。冷媒が非共沸混合冷媒の場合、蒸発の進行とともに温度が上昇するため、温度を計測することで二相冷媒の乾き度がわかる。制御装置91は、ガス温センサー78で検出した温度と、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係とに基づき、バイパス絞り装置13を制御する。制御目標値としては、圧縮機1への過剰な液戻りを抑制できる乾き度0.9以上、冷媒-冷媒熱交換器14の効率を維持することができる過熱度3K以下を維持するようにバイパス絞り装置13を制御することが望ましい。
 ここで、冷媒温度と二相冷媒の乾き度または液冷媒の過熱度の関係を算出するために、冷媒組成を検知する。制御装置91は、第2の高圧センサー72で検出した圧力と第2の液温センサー75で検出した温度とに基づき、冷媒-冷媒熱交換器14を通過した低温および高圧の液冷媒エンタルピーを算出する。また、制御装置91は、低圧センサー73で検出した圧力と二相温センサー77で検出した温度とに基づき、バイパス絞り装置13を通過した低温および低圧の二相冷媒エンタルピーを算出する。想定した冷媒組成で循環している場合、算出した液冷媒エンタルピーと二相冷媒エンタルピーが等しくなる。想定した冷媒組成と異なる組成で循環している場合、算出した液冷媒エンタルピーと二相冷媒エンタルピーが等しくならない。この場合、液冷媒エンタルピーと二相冷媒エンタルピーが等しくなるように、想定した冷媒組成を見直すことで、循環している冷媒組成を検知することができる。
<冷暖切替運転が可能な空気調和装置における効果>
 以上のように、実施の形態1の空気調和装置100によれば、第1の流路切替装置2および第2の流路切替装置4を備える。そして、制御装置91は、第1の流路切替装置2および第2の流路切替装置4により、冷房運転および暖房運転で流路を切り替える。このため、冷房運転および暖房運転のいずれの運転でも、室外熱交換器3、中継熱交換器8および冷媒-冷媒熱交換器14の各熱交換器において、冷媒との熱交換の対象媒体である空気、水および冷媒に対し、冷媒流れ方向が対象媒体の流れと逆向きとなる対向流にすることができる。これにより、対象媒体の温度と冷媒の温度との接近を回避し、熱交換に必要な温度差を確保することにより、熱交換効率の向上をはかることができる。
 また、冷房運転および暖房運転のいずれにおいても、冷媒-冷媒熱交換器14において、第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相または液冷媒とバイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒とを熱交換する。これにより、冷房運転時には、第1の流路切替装置2から第2の流路切替装置4を流れる冷媒の圧力損失を低減することができ、暖房運転時には、第1の流路切替装置2から第2の流路切替装置4を流れる冷媒の圧力損失を低減することができる。
 さらに、室外機101に設置した第1の絞り装置5が、冷房運転時には中継熱交換器8の上流に位置し、暖房運転時には中継熱交換器8の下流に位置して、中継熱交換器8が冷房運転および暖房運転でそれぞれ蒸発器および凝縮器となるように作用する。これにより、暖房運転時に第1の絞り装置5と中継熱交換器8との位置関係が、一般的な暖房回路と同じになる。このため、暖房時に圧縮機1からの吐出ガスが室内機103の絞り装置を通過することで発生する圧力損失、つまりシステム効率の低下を抑制することができる。
 また、中継機102に設置した中継熱交換器8で、一次側回路を流れる冷媒と二次側回路を流れる水とを熱交換する。そして、熱交換した水を二次側回路に設置された室内機103a~室内機103cに供給するようにした。これにより、冷媒流れ方向を冷房運転および暖房運転いずれも一定とすることができる。したがって、二次側回路における性能を維持しながら、複数の室内機103が個別に運転または停止をすることができ、運転している室内機103では冷房または暖房のいずれか一方で運転する多室型冷暖切替運転を実現することができる。
実施の形態2.
 図9は、この発明の実施の形態2に係る空気調和装置における回路などの構成の一例を模式的に記載した図である。図9の空気調和装置200は、図1の空気調和装置100と比較して、中継機202の構成が異なっている。実施の形態2の空気調和装置200は、各室内機103が個別に運転または停止しつつ、運転している室内機103が冷房または暖房を各々選択する冷暖同時運転が可能な空気調和装置である。ここで、実施の形態2では、実施の形態1の空気調和装置100との相違点を中心に説明し、実施の形態1で説明した機器などと同様の動作などを行う機器などには、同一符号を付する。
<中継機202>
 中継機202には、第1の中継熱交換器8a、第2の中継熱交換器8b、第2の絞り装置16、第1のポンプ51a、第2のポンプ51b、第1の流路切替弁57a~第1の流路切替弁57cおよび第2の流路切替弁58a~第2の流路切替弁58cを有する。
 第1の中継熱交換器8aは、たとえば、プレート式熱交換器からなっており。第1の中継熱交換器8aは、一次側回路を流れる冷媒と二次側回路を流れる水とを熱交換する。第1の中継熱交換器8aは、一次側回路入口が一次側往配管7と接続され、一次側回路出口が第2の絞り装置16と接続される。また、第1の中継熱交換器8aは、二次側回路入口が第1のポンプ51aの吐出側と接続され、二次側回路出口が第1の流路切替弁57a~第1の流路切替弁57cに接続されている。第1の中継熱交換器8aにおいては、冷房運転時には、低温の冷媒が一次側回路入口から一次側回路出口方向に流れる。また、冷媒よりも高い温度の水が二次側回路入口から二次側回路出口方向に流れる。また、暖房運転および冷暖同時運転時には、高温の冷媒が一次側回路入口から一次側回路出口方向に流れる。また、冷媒よりも低い温度の水が二次側回路入口から二次側回路出口方向に流れる。したがって、いずれの運転の場合においても、第1の中継熱交換器8aには、冷媒に対して、水が逆向き、つまり対向流で流れることになる。
 第2の中継熱交換器8bは、たとえば、プレート式熱交換器からなっており、一次側回路を流れる冷媒と二次側回路を流れる水とを熱交換する。第2の中継熱交換器8bは、一次側回路入口が第2の絞り装置16と接続され、一次側回路出口が一次側復配管9と接続される。また、第2の中継熱交換器8bは、二次側回路入口が第2のポンプ51bの吐出側と接続され、二次側回路出口が第1の流路切替弁57a~第1の流路切替弁57cと接続されている。第2の中継熱交換器8bにおいては、冷房運転および冷暖同時運転時には、低温の冷媒が一次側回路入口から一次側回路出口方向に流れる。また、冷媒よりも高い温度の水が二次側回路入口から二次側回路出口方向に流れる。また、暖房運転時には、高温の冷媒が一次側回路入口から一次側回路出口方向に流れる。また、冷媒よりも低い温度の水が二次側回路入口から二次側回路出口方向に流れる。したがって、いずれの運転の場合においても、第2の中継熱交換器8bには、冷媒に対して、水が逆向き、つまり対向流で流れることになる。
 第1のポンプ51aは、たとえば、インバータ式の遠心ポンプなどである。ポンプ51は、水を吸入し、昇圧して送り出す。第1のポンプ51aは、吸入側が第2の流路切替弁58a~第2の流路切替弁58cに接続され、送出側が第1の中継熱交換器8aの二次側回路入口に接続されている。また、第2のポンプ51bは、たとえば、インバータ式の遠心ポンプなどである。ポンプ51は、水を吸入し、昇圧して送り出す。第2のポンプ51bは、吸入側が第2の流路切替弁58a~第2の流路切替弁58cに接続され、送出側が第2の中継熱交換器8bの二次側回路入口に接続されている。
 第1の流路切替弁57a、第1の流路切替弁57bおよび第1の流路切替弁57c並びに第2の流路切替弁58a、第2の流路切替弁58bおよび第2の流路切替弁58cは、たとえば、三方弁などで構成される。第1の流路切替弁57a~第1の流路切替弁57cおよび第2の流路切替弁58a~第2の流路切替弁58cは、各室内機103の運転の状態に応じて、第1の中継熱交換器8aと第2の中継熱交換器8bとの接続を切り替える熱媒体流路切替装置である。第1の流路切替弁57a~第1の流路切替弁57cおよび第2の流路切替弁58a~第2の流路切替弁58cには、第1の中継熱交換器8a、第2の中継熱交換器8bおよび室内機103a~室内機103cが接続されている。冷房を選択した室内機103には、蒸発器として作用する第1の中継熱交換器8aまたは第2の中継熱交換器8bと室内機103とがそれぞれ連通するように、対応する第1の流路切替弁57および第2の流路切替弁58を切り替える。これにより、室内熱交換器53が冷却器として作用する。また、暖房を選択した室内機103には、第1の中継熱交換器8aまたは第2の中継熱交換器8bと室内機103とがそれぞれ連通するように、対応する第1の流路切替弁57および第2の流路切替弁58を切り替える。これにより、室内熱交換器53が加熱器として作用する。以降の説明では、第1の流路切替弁57a~第1の流路切替弁57cおよび第2の流路切替弁58a~第2の流路切替弁58cとして、三方弁が適用されている例を示すが、三方弁に限定するものではない。たとえば、四方弁または二方弁を組み合わせたものなどを適用してもよい。
 また、中継機202は、冷媒出口温センサー76、冷媒中間温センサー79、第1の水温センサー81、第2の水温センサー82、第3の水温センサー85および第4の水温センサー86を有する。これらのセンサーは、制御装置91と接続されている。冷媒出口温センサー76は、第2の中継熱交換器8bの冷媒側出口の冷媒温度を検出するセンサーである。冷媒出口温センサー76は、第2の中継熱交換器8bの一次側回路出口と接続する配管に設置されている。冷媒中間温センサー79は、第1の中継熱交換器8aの冷媒側出口の冷媒温度を検出するセンサーである。冷媒中間温センサー79は、第1の中継熱交換器8aの一次側回路出口と接続する配管に設置されている。第1の水温センサー81は、第1の中継熱交換器8aの水側入口の水温度を検出するセンサーである。第1の水温センサー81は、第1の中継熱交換器8aの二次側回路入口と接続する配管に設置されている。第2の水温センサー82は、第1の中継熱交換器8aの水側出口の水温度を検出するセンサーである。第2の水温センサー82は、第1の中継熱交換器8aの二次側回路出口と接続する配管に設置されている。第3の水温センサー85は、第2の中継熱交換器8bの水側入口の水温度を検出するセンサーである。第1の水温センサー81は、第2の中継熱交換器8bの二次側回路入口と接続する配管に設置されている。第4の水温センサー86は、第2の中継熱交換器8bの水側出口の水温度を検出するセンサーである。第2の水温センサー82は、第2の中継熱交換器8bの二次側回路出口と接続する配管に設置されている。
<冷房運転モード>
 図10は、この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷房運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。図10に示す例では、室内機103a~室内機103cが冷房を行っている冷房運転モードによる冷房運転について説明する。ここで、図10では、理解を容易にするために、冷媒の流れ方向を実線の矢印で示し、熱媒体の流れ方向を破線の矢印で示してある。
 まず、一次側回路の機器の動作について、冷媒の流れに基づいて説明する。圧縮機1は、低温および低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮して、高温および高圧のガス冷媒を吐出する。圧縮機1から吐出された高温および高圧のガス冷媒は、第1の流路切替装置2を介して、室外熱交換器3に流入する。室外熱交換器3は、室外ファン15から供給される室外空気と高温および高圧のガス冷媒とを熱交換する。高温および高圧のガス冷媒は、熱交換により冷却され、中温および高圧の二相冷媒または液冷媒となる。室外熱交換器3で冷却された中温および高圧の二相冷媒または液冷媒は、第2の流路切替装置4を介して、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相冷媒または液冷媒とを熱交換する。中温および高圧の二相冷媒または液冷媒は、熱交換により冷却され、低温および高圧の液冷媒となる。冷媒-冷媒熱交換器14で冷却された低温および高圧の液冷媒は、第1の絞り装置5に流入する。第1の絞り装置5は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。第1の絞り装置5で減圧された低温および低圧の二相冷媒は、第1の流路切替装置2および一次側往配管7を介して、第1の中継熱交換器8aに流入する。第1の中継熱交換器8aは、低温および低圧の二相冷媒と、第1のポンプ51aにより二次側回路を循環している水とを熱交換する。第1の中継熱交換器8aで加熱された低温および低圧の二相冷媒は、第2の絞り装置16を介して、第2の中継熱交換器8bに流入する。第2の中継熱交換器8bは、低温および低圧の二相冷媒と、第2のポンプ51bにより二次側回路を循環している水とを熱交換する。第2の中継熱交換器8bで加熱された低温および低圧のガス冷媒は、一次側復配管9を通過し、第2の流路切替装置4およびアキュムレーター11を介して圧縮機1へ再度吸入される。
 また、バイパス配管12で分岐された一部の低温および高圧の液冷媒は、バイパス絞り装置13に流入する。バイパス絞り装置13は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。バイパス絞り装置13で減圧した低温・低圧の二相冷媒は、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相冷媒または液冷媒とを熱交換する。冷媒-冷媒熱交換器14で加熱した低温および低圧の二相冷媒またはガス冷媒は、圧縮機1の吸入側に流れる。
 次に、二次側回路の機器の動作について、水の流れについて説明する。第1のポンプ51aおよび第2のポンプ51bは、水を吸入して加圧する。第1のポンプ51aおよび第2のポンプ51bによって送り出された中温の水は、それぞれ第1の中継熱交換器8aおよび第2の中継熱交換器8bに流入する。第1の中継熱交換器8aおよび第2の中継熱交換器8bでは、冷媒循環回路側の冷媒による冷熱が中温の水に伝えられ、冷却された水は二次側往配管52通過して、室内熱交換器53a~室内熱交換器53cに流入する。このとき、室内機103a~室内機103cは冷房運転を行っており、室内熱交換器53a~室内熱交換器53cでは、それぞれ室内ファン56a~室内ファン56cから供給される室内空気と低温の水とが熱交換される。室内空気は冷却される。低温の水は、中温の水となる。室内熱交換器53a~室内熱交換器53cで加熱された中温の水は、流量調整弁54a~流量調整弁54c、二次側復配管55を介して、再度第1のポンプ51aおよび第2のポンプ51bに吸入される。
<冷房運転モード時の熱交換器内温度分布>
 冷房運転時における室外熱交換器3内における温度分布は、実施の形態1において説明した図3と同様である。
 図11は、この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷房運転時における第1の中継熱交換器内の温度分布の一例について説明する図である。図11において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度および水温度を示す。第1の中継熱交換器8aを通過する冷媒は、温度の高い水から吸熱することで、二相冷媒の乾き度が変化する。第1の中継熱交換器8aに流入した低温および低圧の二相冷媒は、蒸発の進行とともに温度が上昇する。
 図12は、この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷房運転時における第2の中継熱交換器内の温度分布の一例について説明する図である。図12において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度および水温度を示す。第2の中継熱交換器8bを通過する冷媒は、温度の高い水から吸熱することで、二相冷媒、ガス冷媒と状態が変化する。第2の中継熱交換器8bに流入した低温および低圧の二相冷媒は、蒸発の進行とともに温度が上昇し、二相冷媒から飽和ガス冷媒となる。飽和ガス冷媒は、温度が上昇し飽和ガス冷媒から過熱ガス冷媒となる。
 冷房運転時における冷媒-冷媒熱交換器14内における温度分布は、実施の形態1において説明した図5と同様であるため、説明は省略する。
<冷房運転モード時の制御>
 第1の流路切替装置2、第2の流路切替装置4およびバイパス絞り装置13に係る制御については、実施の形態1の冷房運転モード時の制御と同様である。
 制御装置91は、室外機101に設置した低圧センサー73が検出した圧力と中継機102に設置した冷媒出口温センサー76が検出した温度とに基づいて、第1の絞り装置5を制御する。制御装置91は、低圧センサー73で検出した圧力に基づき、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係を算出する。冷媒が非共沸混合冷媒の場合、蒸発の進行とともに温度が上昇するため、温度を計測することで二相冷媒の乾き度がわかる。制御装置91は、冷媒出口温センサー76で検出した温度と、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係とに基づき、第1の絞り装置5を制御する。制御目標値としては、圧縮機1への過剰な液戻りを抑制できる乾き度0.9以上、中継熱交換器8の効率を維持することができる過熱度3K以下を維持するように第1の絞り装置5を制御することが望ましい。また、制御装置91は、第1の中継熱交換器8aと第2の中継熱交換器8bとの間の圧力損失を低減するため、第2の絞り装置16を全開とする制御を行う。
<暖房運転モード>
 図13は、この発明の実施の形態2における空気調和装置の暖房運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。図13に示す例では、室内機103a~室内機103cが暖房を行っている暖房運転モードについて説明する。ここで、図13では、この実施の形態の理解を容易にするために、冷媒の流れ方向を実線の矢印で示し、水の流れ方向を破線の矢印で示してある。
 まず、一次側回路の機器の動作について、冷媒の流れに基づいて説明する。圧縮機1は、低温および低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮して、高温および高圧のガス冷媒を吐出する。圧縮機1から吐出された高温および高圧のガス冷媒は、第1の流路切替装置2および一次側往配管7を介して、第1の中継熱交換器8aに流入する。第1の中継熱交換器8aは、高温および高圧のガス冷媒と、第1のポンプ51aにより二次側回路を循環している水とを熱交換する。高温および高圧のガス冷媒は、第1の中継熱交換器8aにおける熱交換により冷却され、中温および高圧の二相冷媒または液冷媒となる。第1の中継熱交換器8aで冷却、凝縮された液冷媒は、中温および高圧の二相冷媒は、第2の絞り装置16を介して、第2の中継熱交換器8bに流入する。第2の中継熱交換器8bは、第2のポンプ51bから供給される二次側回路を循環する水と高温および高圧の二相冷媒とを熱交換する。第2の中継熱交換器8bで凝縮した中温および高圧の二相または液冷媒は、一次側復配管9、第2の流路切替装置4を介して、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相冷媒または液冷媒とを熱交換する。冷媒-冷媒熱交換器14において冷却された低温および高圧の液冷媒は、第1の絞り装置5に流入する。第1の絞り装置5は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。第1の絞り装置5で減圧された低温および低圧の二相冷媒は、第1の流路切替装置2を介して室外熱交換器3に流入する。室外熱交換器3は、室外ファン15から供給される室外空気と低温および低圧の二相冷媒とを熱交換する。室外熱交換器3で加熱された低温および低圧の二相冷媒またはガス冷媒は、第2の流路切替装置4およびアキュムレーター11を介して、圧縮機1へ再度吸入される。
 また、バイパス配管12で分岐された一部の低温および高圧の液冷媒は、バイパス絞り装置13に流入する。バイパス絞り装置13は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。バイパス絞り装置13で減圧した低温および低圧の二相冷媒は、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相冷媒または液冷媒とを熱交換する。冷媒-冷媒熱交換器14で加熱した低温および低圧の二相冷媒またはガス冷媒は、圧縮機1の吸入側に流入する。
 次に、二次側回路の機器の動作について、水の流れについて説明する。第1のポンプ51aと第2のポンプ51bは、水を吸入して送り出す。第1のポンプ51aと第2のポンプ51bによって送り出された中温の水は、それぞれ第1の中継熱交換器8aおよび第2の中継熱交換器8bに流入する。第1の中継熱交換器8aおよび第2の中継熱交換器8bは、一次側回路を循環する高温および高圧のガスまたは二相冷媒と中温の水とを熱交換する。第1の中継熱交換器8aおよび第2の中継熱交換器8bで加熱された高温の水は、第1の流路切替弁57a~第1の流路切替弁57cおよび二次側往配管52a~二次側往配管52cを介して、室内熱交換器53a~室内熱交換器53cに流入する。室内熱交換器53a~室内熱交換器53cは、室内ファン56a~室内ファン56cから供給される室内空気と高温の水とを熱交換する。室内熱交換器53a~室内熱交換器53cで冷却された中温の水は、流量調整弁54a~流量調整弁54c、二次側復配管55a~二次側復配管55cおよび第2の流路切替弁58a~第2の流路切替弁58cを介して、第1のポンプ51aおよび第2のポンプ51bへ再度吸入される。
<暖房運転モード時の熱交換器内温度分布>
 暖房運転時における室外熱交換器3内における温度分布は、実施の形態1において説明した図8と同様である。
 図14は、この発明の実施の形態2における空気調和装置の暖房運転時における第1の中継熱交換器内の温度分布の一例について説明する図である。図14において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度および空気温度を示す。第1の中継熱交換器8aを通過する冷媒は、温度の低い水にから吸熱することで、二相冷媒の乾き度が変化する。第1の中継熱交換器8aに流入した低温および低圧の二相冷媒は、蒸発の進行とともに温度が上昇する。温度の低い水に放熱することで、ガス冷媒から二相冷媒に変化する。第1の中継熱交換器8aに流入した高温および高圧のガス冷媒は、温度が低下し、過熱ガス冷媒から飽和ガス冷媒となる。飽和ガス冷媒は、凝縮の進行とともに温度が低下し、飽和ガス冷媒から二相冷媒となる。
 図15は、この発明の実施の形態2における空気調和装置の暖房運転時における第2の中継熱交換器内の温度分布の一例について説明する図である。図15において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度および水温度を示す。第2の中継熱交換器8bを通過する冷媒は、温度の低い水に放熱することで、二相冷媒から液冷媒と状態が変化する。第2の中継熱交換器8bに流入した中温および高圧の二相冷媒は、凝縮の進行とともに温度が低下し、二相冷媒から飽和液冷媒となる。飽和液冷媒は、温度が低下し、飽和液冷媒から過冷却液冷媒となる。
<暖房運転モード時の制御>
 第1の流路切替装置2、第2の流路切替装置4およびバイパス絞り装置13に係る制御については、実施の形態1の暖房運転モード時の制御と同様である。
 制御装置91は、室外機101に設置した低圧センサー73が検出した圧力と、中継機102に設置した冷媒出口温センサー76または室外機101に設置した第1の液温センサー74が検出した温度とに基づいて、第1の絞り装置5を制御する。制御装置91は、低圧センサー73で検出した圧力に基づき、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係を算出する。冷媒が非共沸混合冷媒の場合、蒸発の進行とともに温度が上昇するため、温度を計測することで二相冷媒の乾き度がわかる。制御装置91は、冷媒出口温センサー76または室外機101に設置した第1の液温センサー74で検出した温度と、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係とに基づき、第1の絞り装置5を制御する。制御目標値としては、エンタルピー差縮小に伴う能力低下を抑制し、かつ、一次側復配管9内の冷媒量増加を抑制できる乾き度0.2以下、中継熱交換器8の効率が維持できる過冷却度15K以下で制御することが望ましい。
 また、制御装置91は、第1の中継熱交換器8aと第2の中継熱交換器8bとの間の圧力損失を低減するため、第2の絞り装置16を全開とする制御を行う。
<冷暖同時(冷房主体)運転モード>
 図16は、この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷暖同時(冷房主体)運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。図16に示す例では、室内機103aおよび室内機103bが冷房を行っており、室内機103cが暖房を行っている冷暖同時(冷房主体)運転モードについて説明する。ここで、図16では、この実施の形態の理解を容易にするために、冷媒の流れ方向を実線の矢印で示し、水の流れ方向を破線の矢印で示してある。
 まず、一次側回路の機器の動作について、冷媒の流れに基づいて説明する。圧縮機1は、低温および低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮して、高温および高圧のガス冷媒を吐出する。圧縮機1から吐出された高温および高圧のガス冷媒は、第1の流路切替装置2を介して、室外熱交換器3に流入する。室外熱交換器3は、室外ファン15から供給される室外空気と高温および高圧のガス冷媒とを熱交換する。室外熱交換器3で凝縮した中温および高圧の二相冷媒は、第2の流路切替装置4、冷媒-冷媒熱交換器14、第1の絞り装置5、第1の流路切替装置2および一次側往配管7を介して、第1の中継熱交換器8aに流入する。第1の中継熱交換器8aは、第1のポンプ51aから供給される二次側回路を循環する水と中温および高圧の二相冷媒とを熱交換する。第1の中継熱交換器8aで凝縮した低温および高圧の二相冷媒は、第2の絞り装置16に流入する。第2の絞り装置16は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。第2の絞り装置16で減圧した低温および低圧の二相冷媒は、第2の中継熱交換器8bに流入する。第2の中継熱交換器8bは、第2のポンプ51bから供給される二次側回路を循環する水と低温および低圧の二相冷媒とを熱交換する。第2の中継熱交換器8bで蒸発した低温および低圧の二相またはガス冷媒は、一次側復配管9、第2の流路切替装置4およびアキュムレーター11を介して、圧縮機1へ再度吸入される。
 バイパス配管12で分岐された一部の中温および高圧の二相冷媒は、バイパス絞り装置13に流入する。バイパス絞り装置13は、中温および高圧の二相冷媒を減圧する。バイパス絞り装置13で減圧した低温および低圧の二相冷媒は、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相冷媒とを熱交換する。冷媒-冷媒熱交換器14で加熱した低温および低圧の二相またはガス冷媒は、圧縮機1の吸入部に流入する。
 次に、二次側回路の機器の動作について、水の流れについて説明する。第1のポンプ51aは、中温の水を吸入して送り出す。第1のポンプ51aから送り出された中温の水は、第1の中継熱交換器8aに流入する。第1の中継熱交換器8aは、一次側回路を循環する中温および高圧の二相冷媒と中温の水とを熱交換する。第1の中継熱交換器8aで加熱された高温の水は、第1の流路切替弁57cおよび二次側往配管52cを介して、室内熱交換器53cに流入する。室内熱交換器53cは、室内ファン56cから供給される室内空気と高温の水とを熱交換する。室内熱交換器53cで冷却された中温の水は、流量調整弁54c、二次側復配管55cおよび第2の流路切替弁58cを介して、第1のポンプ51aへ再度吸入される。
 また、第2のポンプ51bは、水を吸入し、昇圧して、中温の水を送り出す。第2のポンプ51bから送り出された中温の水は、第2の中継熱交換器8bに流入する。第2の中継熱交換器8bは、一次側回路を循環する低温および低圧の二相冷媒と中温の水とを熱交換する。第2の中継熱交換器8bで冷却された低温の水は、第1の流路切替弁57aおよび第1の流路切替弁57b並びに二次側往配管52aおよび二次側往配管52bを介して、室内熱交換器53aおよび室内熱交換器53bに流入する。室内熱交換器53aおよび室内熱交換器53bは、室内ファン56aおよび室内ファン56bから供給される室内空気と低温の水とを熱交換する。室内熱交換器53aおよび室内熱交換器53bで加熱された中温の水は、流量調整弁54aおよび流量調整弁54b、二次側復配管55aおよび二次側復配管55b並びに第2の流路切替弁58aおよび第2の流路切替弁58bを介して、第2のポンプ51bへ再度吸入される。
<冷暖同時(冷房主体)運転モード時の熱交換器内温度分布>
 図17は、この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷暖同時(冷房主体)運転時における室外熱交換器3内の温度分布の一例について説明する図である。図17において、横軸は、全伝熱長さに対する伝熱長さ比率を示す。また、縦軸は、冷媒温度および空気温度を示す。室外熱交換器3を通過する冷媒は、温度の低い空気に放熱することで、ガス冷媒から二相冷媒と状態が変化する。室外熱交換器3に流入した高温および高圧のガス冷媒は、温度が低下し、過熱ガス冷媒から飽和ガス冷媒となる。飽和ガス冷媒は、凝縮の進行とともに温度が低下し、二相冷媒となる。
 冷暖同時(冷房主体)運転モード時における第1の中継熱交換器8a内の温度分布は、図15と同様である。また、冷暖同時(冷房主体)運転モード時における第2の中継熱交換器8b内の温度分布は、図4と同様である。
<冷暖同時(冷房主体)運転モード時の制御>
 室内機103a~室内機103cのいずれかより冷房運転および暖房運転の要求があり、冷房負荷が暖房負荷よりも大きい場合に、冷暖同時(冷房主体)運転を行う。制御装置91は、圧縮機1の吐出側と室外熱交換器3とが連通し、第1の絞り装置5と一次側往配管7とが連通するように、第1の流路切替装置2の流路を切り替える。また、制御装置91は、圧縮機1の吸入側と一次側復配管9とが連通し、室外熱交換器3と第1の絞り装置5とが連通するように、第2の流路切替装置4の流路を切り替える。そして、制御装置91は、室外熱交換器3と第1の中継熱交換器8aとの間の圧力損失を低減するため、第1の絞り装置5を全開とする制御を行う。
 制御装置91は、室外機101に設置した低圧センサー73が検出した圧力と中継機202に設置した冷媒出口温センサー76が検出した温度とに基づいて、第2の絞り装置16を制御する。制御装置91は、低圧センサー73で検出した圧力に基づき、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係を算出する。冷媒が非共沸混合冷媒の場合、蒸発の進行とともに温度が上昇するため、温度を計測することで二相冷媒の乾き度がわかる。制御装置91は、冷媒出口温センサー76で検出した温度と、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係とに基づき、第2の絞り装置16を制御する。制御目標値としては、圧縮機1への過剰な液戻りを抑制できる乾き度0.9以上、第1の中継熱交換器8aおよび第2の中継熱交換器8bの効率を維持することができる過熱度3K以下を維持するように第2の絞り装置16を制御することが望ましい。一方、制御装置91は、室外熱交換器3と第1の中継熱交換器8aとを凝縮器として作用させるため、バイパス絞り装置13を全閉とする制御を行う。
 ここで、制御装置91は、冷媒温度と二相冷媒の乾き度またはガス冷媒の過熱度の関係を算出するために、冷媒組成を検知する。制御装置91は、第2の高圧センサー72で検出した圧力と第2の液温センサー75で検出した温度とに基づき、冷媒-冷媒熱交換器14を通過した中温および高圧の高圧二相冷媒エンタルピーを算出する。また、制御装置91は、低圧センサー73で検出した圧力と二相温センサー77で検出した温度とに基づき、バイパス絞り装置13を通過した低温および低圧の低圧二相冷媒エンタルピーを算出する。想定した冷媒組成で循環している場合、算出した高圧二相冷媒エンタルピーと低圧二相冷媒エンタルピーとが等しくなる。想定した冷媒組成と異なる組成で循環している場合、算出した高圧二相冷媒エンタルピーと低圧二相冷媒エンタルピーとが等しくならない。この場合、高圧二相冷媒エンタルピーと低圧二相冷媒エンタルピーとが等しくなるように、想定した冷媒組成を見直すことで、循環している冷媒組成を検知することができる。
<冷暖同時(暖房主体)運転モード>
 図18は、この発明の実施の形態2における空気調和装置の冷暖同時(暖房主体)運転時における冷媒の流れなどの一例を説明する図である。図18に示す例では、室内機103aおよび室内機103bが暖房を行っており、室内機103cが冷房を行っている冷暖同時(暖房主体)運転モードについて説明する。ここで、図18では、この実施の形態の理解を容易にするために、冷媒の流れ方向を実線の矢印で示し、水の流れ方向を破線の矢印で示してある。
 まず、一次側回路の機器の動作について、冷媒の流れに基づいて説明する。圧縮機1は、低温および低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮して、高温および高圧のガス冷媒を吐出する。圧縮機1から吐出された高温および高圧のガス冷媒は、第1の流路切替装置2および一次側往配管7を介して、第1の中継熱交換器8aに流入する。第1の中継熱交換器8aは、第1のポンプ51aから供給される二次側回路を循環する水と高温および高圧のガス冷媒とを熱交換する。第1の中継熱交換器8aで凝縮した低温および高圧の二相または液冷媒は、第2の絞り装置16に流入する。第2の絞り装置16は、低温および高圧の液冷媒を減圧する。第2の絞り装置16で減圧した低温および低圧の二相冷媒は、第2の中継熱交換器8bに流入する。第2の中継熱交換器8bは、第2のポンプ51bから供給される二次側回路を循環する水と低温および低圧の二相冷媒とを熱交換する。第2の中継熱交換器8bで蒸発した低温および低圧の二相冷媒は、一次側復配管9、第2の流路切替装置4、冷媒-冷媒熱交換器14、第1の絞り装置5および第1の流路切替装置2を介して、室外熱交換器3に流入する。室外熱交換器3は、室外ファン15から供給される室外空気と低温および低圧の二相冷媒とを熱交換する。室外熱交換器3で蒸発した低温および高圧の二相またはガス冷媒は、第2の流路切替装置4およびアキュムレーター11を介して、圧縮機1へ再度吸入される。
 また、バイパス配管12で分岐された一部の低温および低圧の二相冷媒は、バイパス絞り装置13に流入する。バイパス絞り装置13は、低温および低圧の二相冷媒を減圧する。バイパス絞り装置13で減圧した低温および低圧の二相冷媒は、冷媒-冷媒熱交換器14に流入する。冷媒-冷媒熱交換器14は、バイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒と第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる低温および低圧の二相冷媒とを熱交換する。冷媒-冷媒熱交換器14で加熱した低温および低圧の二相またはガス冷媒は、圧縮機1の吸入部に流入する。
 次に、二次側回路の機器の動作について、水の流れについて説明する。第1のポンプ51aは、中温の水を吸入して送り出す。第1のポンプ51aから送り出された中温の水は、第1の中継熱交換器8aに流入する。第1の中継熱交換器8aは、一次側回路を循環する高温および高圧のガス冷媒と中温の水とを熱交換する。第1の中継熱交換器8aで加熱された高温の水は、第1の流路切替弁57aおよび第1の流路切替弁57b並びに二次側往配管52aおよび二次側往配管52bを介して、室内熱交換器53aおよび室内熱交換器53bに流入する。室内熱交換器53aおよび室内熱交換器53bは、室内ファン56aおよび室内ファン56bから供給される室内空気と高温の水とを熱交換する。室内熱交換器53aおよび室内熱交換器53bで冷却された中温の水は、流量調整弁54aおよび流量調整弁54b、二次側復配管55aおよび二次側復配管55b並びに第2の流路切替弁58aおよび第2の流路切替弁58bを介して、第1のポンプ51aへ再度吸入される。
 また、第2のポンプ51bは、水を吸入し、昇圧して、中温の水を送り出す。第2のポンプ51bから送り出された中温の水は、第2の中継熱交換器8bに流入する。第2の中継熱交換器8bは、一次側回路を循環する低温および低圧の二相冷媒と中温の水とを熱交換する。第2の中継熱交換器8bで冷却された低温の水は、第1の流路切替弁57cおよび二次側往配管52cを介して、室内熱交換器53cに流入する。室内熱交換器53cは、室内ファン56cから供給される室内空気と低温の水とを熱交換する。室内熱交換器53cで加熱された中温の水は、流量調整弁54c、二次側復配管55cおよび第2の流路切替弁58cを介して、第2のポンプ51bへ再度吸入される。
<冷暖同時(暖房主体)運転モード時の熱交換器内温度分布>
 冷暖同時(暖房主体)運転モード時における室外熱交換器3内における温度分布は、実施の形態1で説明した図8と同様である。また、冷暖同時(暖房主体)運転モード時における第1の中継熱交換器8a内における温度分布は、実施の形態1で説明した図7と同様である。冷暖同時(暖房主体)運転モード時における第2の中継熱交換器8b内における温度分布は、冷房運転時の熱交換器の温度分布について説明した図11と同様である。
<冷暖同時(暖房主体)運転モード時の制御>
 室内機103a~室内機103cのいずれかより冷房運転および暖房運転の要求があり、暖房負荷が冷房負荷よりも大きい場合に、冷暖同時(暖房主体)運転を行う。制御装置91は、圧縮機1の吐出側と一次側往配管7とが連通し、室外熱交換器3と第1の絞り装置5とが連通するように、第1の流路切替装置2を切り替える。また、制御装置91は、圧縮機1の吸入側と室外熱交換器3とが連通し、第1の絞り装置5と一次側復配管9とが連通するように、第2の流路切替装置4を切り替える。そして、制御装置91は、室外熱交換器3と第1の中継熱交換器8aとの間の圧力損失を低減するため、第1の絞り装置5を全開とする制御を行う。
 制御装置91は、室外機101に設置した第1の高圧センサー71が検出した圧力と中継機202に設置した冷媒中間温センサー79が検出した温度とに基づいて、第2の絞り装置16を制御する。制御装置91は、第1の高圧センサー71で検出した圧力に基づき、冷媒温度と二相冷媒の乾き度または液冷媒の過冷却度の関係を算出する。冷媒が非共沸混合冷媒の場合、凝縮の進行とともに温度が低下するため、温度を計測することで二相冷媒の乾き度がわかる。制御装置91は、冷媒中間温センサー79で検出した温度と、冷媒温度と二相冷媒の乾き度または液冷媒の過冷却度の関係とに基づき、第2の絞り装置16を制御する。制御目標値としては、第2の絞り装置16において、発生する冷媒音を抑制できる乾き度0.01以下または過冷却度15K以下で制御することが望ましい。一方、制御装置91は、室外熱交換器3と第1の中継熱交換器8aとを凝縮器として作用させるため、バイパス絞り装置13を全閉とする制御を行う。
 制御装置91は、冷媒温度と二相冷媒の乾き度または液冷媒の過冷却度の関係を算出するために、冷媒組成を検知する。制御装置91は、第2の高圧センサー72で検出した圧力と第2の液温センサー75で検出した温度とに基づき、冷媒-冷媒熱交換器14を通過した低温および低圧の主流二相冷媒エンタルピーを算出する。また、低圧センサー73で検出した圧力と二相温センサー77で検出した温度とに基づき、バイパス絞り装置13を通過した低温および低圧の分岐二相冷媒エンタルピーを算出する。想定した冷媒組成で循環している場合、算出した主流二相冷媒エンタルピーと分岐二相冷媒エンタルピーとが等しくなる。想定した冷媒組成と異なる組成で循環している場合、算出した主流二相冷媒エンタルピーと分岐二相冷媒エンタルピーとが等しくならない。この場合、主流二相冷媒エンタルピーと分岐二相冷媒エンタルピーとが等しくなるように、想定した冷媒組成を見直すことで、循環している冷媒組成を検知することができる。
<冷暖同時運転が可能な空気調和装置における効果>
 以上のように、実施の形態2の空気調和装置200によれば、第1の流路切替装置2および第2の流路切替装置4を備える。そして、制御装置91は、第1の流路切替装置2および第2の流路切替装置4により、冷房運転、暖房運転および冷暖同時運転で流路を切り替える。このため、冷房運転、暖房運転および冷暖同時運転のいずれの運転でも、室外熱交換器3、中継熱交換器8および冷媒-冷媒熱交換器14の各熱交換器において、冷媒との熱交換の対象媒体である空気、水および冷媒に対し、冷媒流れ方向が逆向きとなる対向流にすることができる。これにより、対象媒体の温度と冷媒の温度との接近を回避し、熱交換に必要な温度差を確保することにより、熱交換効率の向上をはかることができる。
 また、冷房運転および暖房運転のいずれにおいても、冷媒-冷媒熱交換器14において、第2の流路切替装置4と第1の絞り装置5との間を流れる中温および高圧の二相または液冷媒とバイパス配管12を有するバイパス回路を流れる低温および低圧の二相冷媒とを熱交換する。これにより、冷房運転時には、第1の流路切替装置2から第2の流路切替装置4を流れる冷媒の圧力損失を低減することができ、暖房運転時には、第1の流路切替装置2から第2の流路切替装置4を流れる冷媒の圧力損失を低減することができる。
 さらに、中継機202に設置した第1の中継熱交換器8aと第2の中継熱交換器8bについて、冷房運転時には、いずれも蒸発器として作用するように第1の絞り装置5を動作させる。また、暖房運転時には、いずれも凝縮器として作用するように第1の絞り装置5を動作させる。そして、冷暖同時運転時には、第1の中継熱交換器8aが凝縮器として、第2の中継熱交換器8bが蒸発器として作用するように第2の絞り装置16を動作させる。これにより、室外機101および室内機103a~室内機103cを、実施の形態1に示した空気調和装置100と共通化することができ、コストを低減することができる。
 また、中継機202に設置した第1の中継熱交換器8aおよび第2の中継熱交換器8bで、一次側回路を流れる冷媒と二次側回路を流れる水とを熱交換する。そして、熱交換した水を二次側回路に設置された室内機103a~室内機103cに供給するようにした。これにより、冷媒流れ方向を冷房運転および暖房運転いずれも一定とすることができる。したがって、二次側回路における性能を維持しながら、複数の室内機103が個別に運転または停止をすることができ、運転している室内機103では冷房または暖房のいずれか一方で運転する多室型冷暖切替運転を実現することができる。
実施の形態3.
 図19は、この発明の実施の形態3に係る空気調和装置における回路などの構成の一例を模式的に記載した図である。図19の空気調和装置300において、実施の形態1で説明した空気調和装置100の機器などと同様の動作などを行う機器などには、同一符号を付する。図1に示す実施の形態1の空気調和装置100と比較して、図19の実施の形態3における空気調和装置300は、室外機301の構成が異なる。また、実施の形態1の空気調和装置100に存在する中継機102が削減されている。実施の形態3における空気調和装置300は、各室内機103が個別に運転または停止しつつ、運転している室内機103が冷房または暖房のいずれか一方で運転する冷暖切替運転が可能な空気調和装置である。
<室外機301>
 空気調和装置300の室外機301は、実施の形態1の中継機102に搭載されていた中継熱交換器8、ポンプ51、冷媒出口温センサー76、第1の水温センサー81および第2の水温センサー82を有する。このため、空気調和装置300は中継機102が設置されていない。ここで、図19では、ポンプ51が室外機301に搭載されている例を示しているが、これに限定するものではなく、室外機301とは別に設置されていてもよい。
<効果>
 以上のように、実施の形態3の空気調和装置300によれば、室外機301が中継熱交換器8およびポンプ51を有するようにしたので、中継機102を設置しなくてもよい。このため、屋内空間に中継機102を設置する場所がない場合においても、空気調和装置300を設置することができる。また、中継機102を設置する必要がないため、空気調和装置300のコストを低減することができる。さらに、室外機301から室内機103a~103cまでの熱搬送を水で行うことができるので、冷媒量を削減することができる。
実施の形態4.
 図20は、この発明の実施の形態4に係る空気調和装置における回路などの構成の一例を模式的に記載した図である。図20の空気調和装置400において、実施の形態2で説明した空気調和装置200の機器などと同様の動作などを行う機器などには、同一符号を付する。図2に示す実施の形態2の空気調和装置200と比較して、図20の実施の形態4における空気調和装置400は、室外機401の構成が異なる。また、実施の形態2の空気調和装置200に存在する中継機202が削減されている。実施の形態4の空気調和装置400は、各室内機103が個別に運転または停止しつつ、運転している室内機103が冷房または暖房を各々選択する冷暖同時運転が可能な空気調和装置である。
<室外機401>
 空気調和装置400の室外機401は、実施の形態2の中継機202に搭載されていた第1の中継熱交換器8a、第2の中継熱交換器8b、第1のポンプ51a、第2のポンプ51bを有する。また、室外機401は、実施の形態2の中継機202に搭載されていた冷媒出口温センサー76、冷媒中間温センサー79、第1の水温センサー81、第2の水温センサー82、第3の水温センサー85、第4の水温センサー86および第1の水温センサー81を有する。ここで、図20では、第1のポンプ51aおよび第2のポンプ51bが室外機401に搭載されている例を示しているが、これに限定するものではなく、室外機401とは別に設置されていてもよい。
<効果>
 以上のように、実施の形態4の空気調和装置400によれば、室外機401が、第1の中継熱交換器8a、第2の中継熱交換器8b、第1のポンプ51aおよび第2のポンプ51bを有するようにしたので、中継機202を設置しなくてもよい。このため、屋内空間に中継機202を設置する場所がない場合においても、空気調和装置400を設置することができる。また、中継機202を設置する必要がないため、空気調和装置400のコストを低減することができる。さらに、室外機401から室内機103a~室内機103cまでの熱搬送を水で行うことができるので、冷媒量を削減することができる。
 1 圧縮機、2 第1の流路切替装置、3 室外熱交換器、3a 熱交換器コア、3b 入口側分配器、3c 出口側分配器、4 第2の流路切替装置、5 第1の絞り装置、6,10 開閉装置、7 一次側往配管、8 中継熱交換器、8a 第1の中継熱交換器、8b 第2の中継熱交換器、9 一次側復配管、11 アキュムレーター、12 バイパス配管、13 バイパス絞り装置、14 冷媒-冷媒熱交換器、15 室外ファン、16 第2の絞り装置、51 ポンプ、51a 第1のポンプ、51b 第2のポンプ、52,52a,52b,52c 二次側往配管、53,53a,53b,53c 室内熱交換器、54,54a,54b,54c 流量調整弁、55,55a,55b,55c 二次側復配管、56,56a,56b,56c 室内ファン、57,57a,57b,57c 第1の流路切替弁、58,58a,58b,58c 第2の流路切替弁、71 第1の高圧センサー、72 第2の高圧センサー、73 低圧センサー、74 第1の液温センサー、75 第2の液温センサー、76 冷媒出口温センサー、77 二相温センサー、78 ガス温センサー、79 冷媒中間温センサー、81 第1の水温センサー、82 第2の水温センサー、83,83a,83b,83c 室内入口水温センサー、84,84a,84b,84c 室内出口水温センサー、85 第3の水温センサー、86 第4の水温センサー、91 制御装置、100,200,300,400 空気調和装置、101,301,401 室外機、102,202 中継機、103,103a,103b,103c 室内機。

Claims (11)

  1.  冷媒を圧縮する圧縮機、前記冷媒の循環経路を切り替える第1の流路切替装置、前記冷媒と熱源側流体とを熱交換させる室外熱交換器、前記冷媒の前記循環経路を切り替える第2の流路切替装置、前記冷媒の圧力を調整する第1の絞り装置および前記冷媒と前記冷媒と異なる熱媒体との熱交換を行う中継熱交換器を配管接続して、前記冷媒を循環させる一次側回路と、
     前記中継熱交換器、前記熱媒体を加圧するポンプ、前記熱媒体と空調対象空間に係る空気との熱交換を行う複数の室内熱交換器および前記室内熱交換器に対応して設置され、前記室内熱交換器を通過する前記熱媒体の流量を調整する熱媒体流量調整装置を配管接続して、前記熱媒体を循環させる二次側回路とを構成し、
     冷房運転および暖房運転において、前記室外熱交換器では前記冷媒の流れる方向と前記熱源側流体の流れる方向とが対向し、前記中継熱交換器では前記冷媒の流れる方向を一定にする前記循環経路に前記第1の流路切替装置および前記第2の流路切替装置を制御する制御装置を備え、
     前記ポンプは、前記中継熱交換器では、前記冷媒の流れる方向に対して、前記熱媒体が対向する方向に流れ、複数の前記室内熱交換器では、前記熱媒体の流れる方向と前記空調対象空間に係る空気の流れる方向とが対向する向きに設置される空気調和装置。
  2.  冷媒を圧縮する圧縮機、前記冷媒の循環経路を切り替える第1の流路切替装置、前記冷媒と熱源側流体とを熱交換させる室外熱交換器、前記冷媒の前記循環経路を切り替える第2の流路切替装置、前記冷媒の圧力を調整する第1の絞り装置および第2の絞り装置並びに前記冷媒と前記冷媒と異なる熱媒体との熱交換を行う第1の中継熱交換器および第2の中継熱交換器を配管接続して、前記冷媒を循環させる一次側回路と、
     前記第1の中継熱交換器および前記第2の中継熱交換器、前記熱媒体を加圧する第1のポンプおよび第2のポンプ、前記熱媒体と空調対象空間に係る空気との熱交換を行う複数の室内熱交換器、前記室内熱交換器に対応して設置され、前記室内熱交換器を通過する前記熱媒体の流量を調整する熱媒体流量調整装置並びに前記第1の中継熱交換器および前記第2の中継熱交換器と前記室内熱交換器との間に設置され、前記熱媒体の前記循環経路を切り替える複数の熱媒体流路切替装置を配管接続して、前記熱媒体を循環させる二次側回路とを構成し、
     冷房運転、暖房運転および冷暖同時運転において、前記室外熱交換器では前記冷媒の流れる方向と前記熱源側流体の流れる方向とが対向し、前記第1の中継熱交換器および前記第2の中継熱交換器では前記冷媒の流れる方向を一定にする前記循環経路に前記第1の流路切替装置および前記第2の流路切替装置を制御する制御装置を備え、
     前記第1のポンプおよび前記第2のポンプは、前記第1の中継熱交換器および前記第2の中継熱交換器では、前記冷媒の流れる方向に対して、前記熱媒体が対向する方向に流れ、複数の前記室内熱交換器では、前記熱媒体の流れる方向と前記空調対象空間に係る空気の流れる方向とが対向する向きに設置される空気調和装置。
  3.  前記一次側回路および前記二次側回路が有する機器が、室外機、中継機および複数の室内機に分かれて搭載され、
     前記室外機には、前記圧縮機、前記第1の流路切替装置、前記室外熱交換器、前記第2の流路切替装置および前記第1の絞り装置が搭載され、
     前記室内機には、前記室内熱交換器および前記熱媒体流量調整装置が搭載される請求項1または請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記一次側回路は、
     前記第1の流路切替装置と前記中継熱交換器との間を接続する一次側往配管と、
     前記中継熱交換器と前記第2の流路切替装置との間を接続し、配管径が、前記一次側往配管の配管径の1.2~3.0倍である一次側復配管と
    を有する請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  5.  前記一次側回路には非共沸混合冷媒が循環し、
     前記制御装置は、前記非共沸混合冷媒の冷媒組成と前記非共沸混合冷媒の乾き度、過熱度または過冷却度とを制御する請求項1または請求項1に従属する請求項3もしくは請求項4のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  6.  前記中継熱交換器と前記第2の流路切替装置との間に設置されたガス温センサーと、
     前記中継熱交換器と前記第1の絞り装置との間に設置された第1の液温センサーとを備え、
     前記制御装置は、前記冷房運転時には、前記ガス温センサーの検出に係る温度に基づいて、前記中継熱交換器から流出する前記非共沸混合冷媒の乾き度が0.9以上または過熱度が3K以下となるように前記第1の絞り装置を制御し、前記暖房運転時には、前記第1の液温センサーの検出に係る温度に基づいて、前記中継熱交換器から流出する前記非共沸混合冷媒の乾き度が0.2以下または過冷却度が15K以下となるように前記第1の絞り装置を制御する請求項5に記載の空気調和装置。
  7.  前記一次側回路には非共沸混合冷媒が循環し、
     前記制御装置は、前記非共沸混合冷媒の冷媒組成と前記非共沸混合冷媒の乾き度、過熱度または過冷却度とを制御する請求項2または請求項2に従属する請求項3もしくは請求項4のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  8.  前記第2の中継熱交換器と前記第2の流路切替装置との間に設置された冷媒出口温センサーと、
     前記第2の中継熱交換器と前記第1の絞り装置との間に設置された第1の液温センサーとを備え、
     前記制御装置は、前記冷房運転時には、前記冷媒出口温センサーの検出に係る温度に基づいて、前記第1の中継熱交換器および前記第2の中継熱交換器から流出する前記非共沸混合冷媒の乾き度が0.9以上または過熱度が3K以下となるように前記第1の絞り装置を制御し、前記暖房運転時には、第1の液温センサーまたは前記冷媒出口温センサーの検出に係る温度に基づいて、前記第2の中継熱交換器から流出する前記非共沸混合冷媒の乾き度が0.2以下または過冷却度が15K以下となるように前記第1の絞り装置を制御する請求項7に記載の空気調和装置。
  9.  前記第1の中継熱交換器と前記第2の絞り装置との間に設置された冷媒中間温センサーを備え、
     前記制御装置は、
     冷房を主体とする冷暖同時運転時には、前記冷媒出口温センサーの検出に係る温度に基づいて、前記第2の中継熱交換器から流出する前記非共沸混合冷媒の乾き度が0.9以上または過熱度が3K以下となるように前記第2の絞り装置を制御し、暖房を主体とする冷暖同時運転時には、前記冷媒中間温センサーの検出に係る温度に基づいて、前記第1の中継熱交換器から流出する前記冷媒の乾き度が0.2以下または過冷却度が15K以下となるように前記第2の絞り装置を制御する請求項8に記載の空気調和装置。
  10.  前記第2の流路切替装置と前記第1の絞り装置とを接続する配管に設けられた冷媒-冷媒熱交換器と、
     一端が前記冷媒-冷媒熱交換器と前記第1の絞り装置との間の配管に接続され、他端が前記第2の流路切替装置と前記圧縮機との間の配管に接続されるバイパス配管およびバイパス配管を通過する冷媒量を調整するバイパス絞り装置を有するバイパス回路と、
     前記冷媒-冷媒熱交換器と前記第1の絞り装置との間を流れる前記冷媒の圧力を検出する高圧センサーと、
     前記冷媒-冷媒熱交換器と前記第1の絞り装置との間を流れる前記冷媒の温度を検出する第2の液温センサーと、
     前記バイパス絞り装置と前記冷媒-冷媒熱交換器との間を流れる前記冷媒の温度を検出する二相温センサーと
     前記第2の流路切替装置と前記圧縮機との間を流れる前記冷媒の圧力を検出する低圧センサーと
     を備え、
     前記制御装置は、前記高圧センサーにより検出された圧力、前記第2の液温センサーにより検出された温度、前記二相温センサーにより検出された温度および前記低圧センサーにより検出された圧力に基づいて冷媒組成を検知する請求項5~請求項7のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  11.  前記制御装置は、
     前記高圧センサーにより検出された圧力および前記第2の液温センサーにより検出された温度に基づいて算出した液冷媒エンタルピーと前記二相温センサーにより検出された温度および前記低圧センサーにより検出された圧力に基づいて算出した二相冷媒エンタルピーとが等しくなる組成を冷媒組成とする請求項10に記載の空気調和装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11231198B2 (en) 2019-09-05 2022-01-25 Trane International Inc. Systems and methods for refrigerant leak detection in a climate control system
KR102345055B1 (ko) * 2020-05-29 2021-12-30 주식회사 웰템 일체형 구조의 냉난방기
CN115031319B (zh) * 2022-07-29 2024-02-02 郑州轻工业大学 一种利用自然能源的供水空调***的控制方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH055406Y2 (ja) * 1987-02-09 1993-02-12
JPH07280375A (ja) * 1994-04-06 1995-10-27 Hitachi Ltd 空気調和装置
JP2718286B2 (ja) 1991-05-27 1998-02-25 三菱電機株式会社 空気調和装置
JPH10306949A (ja) * 1997-05-07 1998-11-17 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2000130877A (ja) * 1998-10-27 2000-05-12 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
WO2009133644A1 (ja) * 2008-04-30 2009-11-05 三菱電機株式会社 空気調和装置
WO2013111176A1 (ja) * 2012-01-23 2013-08-01 三菱電機株式会社 空気調和装置
WO2015111175A1 (ja) * 2014-01-23 2015-07-30 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置
JP2015158326A (ja) 2014-02-25 2015-09-03 パナソニック株式会社 冷凍装置及びこの冷凍装置を用いた空気調和機
WO2017145219A1 (ja) * 2016-02-22 2017-08-31 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1135341C (zh) * 1994-05-30 2004-01-21 三菱电机株式会社 制冷循环***
JPH09133443A (ja) 1995-11-07 1997-05-20 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
JP2000161805A (ja) 1998-11-27 2000-06-16 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
US6817205B1 (en) * 2003-10-24 2004-11-16 Carrier Corporation Dual reversing valves for economized heat pump
CN101666561B (zh) * 2006-03-27 2012-11-28 三菱电机株式会社 冷冻空调装置
DE102007017311B4 (de) * 2007-04-11 2022-01-05 Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Betrieb einer Luft/Wasser-Wärmepumpe
EP2282144B1 (en) * 2008-04-30 2017-04-05 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioner
CN102066851B (zh) * 2008-06-13 2013-03-27 三菱电机株式会社 冷冻循环装置及其控制方法
EP2428749B1 (en) * 2009-05-08 2019-04-24 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioner
US8616017B2 (en) * 2009-05-08 2013-12-31 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioning apparatus
WO2010131335A1 (ja) * 2009-05-13 2010-11-18 三菱電機株式会社 空気調和装置
JP2010159967A (ja) * 2010-04-19 2010-07-22 Mitsubishi Electric Corp ヒートポンプ装置及びヒートポンプ装置の室外機
CN103229004B (zh) * 2011-01-26 2016-05-04 三菱电机株式会社 空调装置
US9062903B2 (en) * 2012-01-09 2015-06-23 Thermo King Corporation Economizer combined with a heat of compression system
WO2014128830A1 (ja) * 2013-02-19 2014-08-28 三菱電機株式会社 空気調和装置
JP6567167B2 (ja) * 2016-03-23 2019-08-28 三菱電機株式会社 空気調和装置
CN107677008A (zh) * 2017-11-09 2018-02-09 青岛海尔空调器有限总公司 空调制热循环***及空调器
CN108362027B (zh) * 2018-01-17 2020-01-31 珠海格力电器股份有限公司 一种热泵***及其控制方法
US11592215B2 (en) * 2018-08-29 2023-02-28 Waterfurnace International, Inc. Integrated demand water heating using a capacity modulated heat pump with desuperheater

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH055406Y2 (ja) * 1987-02-09 1993-02-12
JP2718286B2 (ja) 1991-05-27 1998-02-25 三菱電機株式会社 空気調和装置
JPH07280375A (ja) * 1994-04-06 1995-10-27 Hitachi Ltd 空気調和装置
JPH10306949A (ja) * 1997-05-07 1998-11-17 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2000130877A (ja) * 1998-10-27 2000-05-12 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
WO2009133644A1 (ja) * 2008-04-30 2009-11-05 三菱電機株式会社 空気調和装置
WO2013111176A1 (ja) * 2012-01-23 2013-08-01 三菱電機株式会社 空気調和装置
WO2015111175A1 (ja) * 2014-01-23 2015-07-30 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置
JP2015158326A (ja) 2014-02-25 2015-09-03 パナソニック株式会社 冷凍装置及びこの冷凍装置を用いた空気調和機
WO2017145219A1 (ja) * 2016-02-22 2017-08-31 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3933301A4

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