空调装置的制造方法

文档序号:9932481阅读:367来源:国知局
空调装置的制造方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及在制热时进行除霜运转的空调装置。
【背景技术】
[0002] 近年来,从保护地球环境的观点出发,在寒冷地区也引入以空气为热源的热栗式 空调装置来取代燃烧化石燃料进行制热的锅炉式制热设备的事例不断增加。
[0003] 热栗式空调装置除了向压缩机输入电力之外还从空气供给热,与此相应地能够高 效地进行制热。
[0004] 但是另一方面,当外部空气温度变低时,在作为蒸发器的室外热交换器上结霜,因 此需要进行使附着于室外热交换器的霜融化的除霜运转。
[0005] 作为进行除霜运转的方法,有使制冷循环反转的方法,但在该方法下进行除霜运 转期间室内的制热被停止,因此存在破坏舒适性的问题。
[0006] 因此,作为在进行除霜运转期间也能够进行制热运转的方法之一,提出有如下的 方法,即分割室外热交换器,在一部分室外热交换器进行除霜运转期间,也使另一部分室外 热交换器作为蒸发器进行动作,在蒸发器中从空气中吸热来进行制热(例如参考专利文献 1、专利文献2、专利文献3)。
[0007] 在专利文献1记载的技术中,将室外热交换器分割成两个热交换器单元,在使一方 的热交换器单元进行除霜运转的情况下,关闭设置在除霜对象的热交换器单元的上游的电 子膨胀阀。然后,打开使制冷剂从压缩机排出配管分流到热交换器单元入口的旁通配管的 电磁开关阀,从而使从压缩机排出的高温的制冷剂的一部分直接流入到除霜对象的热交换 器单元。然后,在一方的热交换器单元的除霜运转完成之后,进行另一方的热交换器单元的 除霜运转。
[0008] 此时,在除霜对象的热交换器单元中,在内部的制冷剂的压力与压缩机的吸入压 力相同的状态下进行除霜运转(低压除霜)。
[0009] 另外,在专利文献2记载的技术中,具备多台热源机和至少一台以上的室内机,仅 在具备除霜对象的热源侧热交换器的热源机中使四通阀的连接与制热时相反,使从压缩机 排出的制冷剂直接流入到热源侧热交换器。
[0010]此时,在除霜对象的热源侧热交换器中,在内部的制冷剂的压力与压缩机的排出 压力相同的状态下进行除霜(高压除霜)。
[0011]另外,在专利文献3记载的技术中,将室外热交换器分割成多个并联热交换器,使 从压缩机排出的高温的制冷剂的一部分减压后,交替地流入到各并联热交换器,使各并联 热交换器交替地进行除霜运转,从而不使制冷循环反转地连续进行制热。然后,将供给到除 霜对象的并联热交换器的制冷剂从压缩机的注入口注入。
[0012]此时,在除霜对象的并联热交换器中,在内部的制冷剂的压力低于压缩机的排出 压力且高于吸入压力(按饱和温度换算为稍高于〇°C的温度的压力)的状态下进行除霜运转 (中压除霜)。
[0013] 现有技术文献
[0014] 专利文献
[0015] 专利文献1:日本特开2009-085484号公报(段落[0019]、图3)
[0016] 专利文献2:日本特开2008-157558号公报(段落[0007]、图2)
[0017] 专利文献3:国际公开第2012/014345号(段落[0006]、图1)

【发明内容】

[0018] 发明要解决的课题
[0019] 在专利文献1记载的低压除霜运转中,除霜对象的热交换器单元和发挥蒸发器的 功能的热交换器单元(不进行除霜的热交换器单元)在相同的压力区进行动作。由于发挥蒸 发器的功能的热交换器单元从外部空气吸热,因此需要使制冷剂的蒸发温度比外部空气温 度低。
[0020] 因此,在除霜对象的热交换器单元中,制冷剂的饱和温度也比外部空气低。即,存 在饱和温度在〇°C以下的情况,即使想要使霜(0°C)融化也不能利用制冷剂的冷凝潜热,除 霜的效率差。
[0021] 另一方面,在专利文献2记载的高压除霜和专利文献3记载的中压除霜中,将除霜 对象的热交换器单元的制冷剂的饱和温度控制成高于〇°C的温度,从而能够利用冷凝潜热, 能够高效地除霜。但是,为了使除霜对象的热交换器的压力上升,在开始除霜之前需要在除 霜对象的热交换器中积存规定量的制冷剂。在现有的技术中存在如下的问题,即在除霜对 象的热交换器中积存制冷剂花费时间,即使开始除霜运转,也不能快速地开始高效的除霜 运转。
[0022] 本发明是为了解决上述这样的课题而完成的,目的在于提供一种空调装置,能够 在短时间内开始用于不停止室内机的制热地高效地对除霜对象的室外热交换器进行除霜 的高压除霜运转或中压除霜运转。
[0023]用于解决课题的手段
[0024]本发明的空调装置具备:主回路,其利用配管依次连接压缩机、室内热交换器、与 所述室内热交换器对应地设置的第一流量调节阀、相互并联地连接的多个并联热交换器、 以及储液器,从而至少形成制热回路;以及第一除霜配管,其将所述压缩机排出的制冷剂的 一部分进行分支,选择所述多个并联热交换器中的任意并联热交换器来使制冷剂流入,所 述空调装置能够进行制热除霜运转,所述制热除霜运转中,所述多个并联热交换器中的特 定的并联热交换器作为除霜对象热交换器而成为冷凝器,除了所述除霜对象热交换器之外 的并联热交换器作为蒸发器进行动作,所述空调装置的特征在于,设置使液体制冷剂从所 述储液器向所述除霜对象热交换器移动的液体制冷剂输送机构,在进行所述制热除霜运转 时,将由所述液体制冷剂输送机构移动的液体制冷剂供给到所述除霜对象热交换器。
[0025]发明效果
[0026]根据本发明,能够在短时间内开始用于不停止室内机的制热地高效地对除霜对象 的室外热交换器进行除霜的高压除霜运转或中压除霜运转。
【附图说明】
[0027] 图1是表示本发明的实施方式1的空调装置100的制冷剂回路结构的制冷剂回路 图。
[0028] 图2是表示本发明的实施方式1的空调装置100的室外热交换器5的结构的一个例 子的图。
[0029] 图3是表示本发明的实施方式1的空调装置100的储液器6的结构的一个例子的图。
[0030] 图4是表示本发明的实施方式1的空调装置100的储液器6的结构的其他例子的图。 [0031 ]图5是表示本发明的实施方式1的空调装置100的制冷剂回路结构的制冷剂回路 图。
[0032] 图6是表示本发明的实施方式1的空调装置100的制冷运转时的制冷剂的流动的 图。
[0033] 图7是本发明的实施方式1的空调装置100的制冷运转时的P-h线图。
[0034] 图8是表示本发明的实施方式1的空调装置100的正常制热运转时的制冷剂的流动 的图。
[0035]图9是本发明的实施方式1的空调装置100的正常制热运转时的P-h线图。
[0036] 图10是表示本发明的实施方式1的空调装置100的制热除霜运转时的制冷剂的流 动的图。
[0037] 图11是本发明的实施方式1的空调装置100的制热除霜运转时的P-h线图。
[0038] 图12是表示本发明的实施方式1的空调装置100的相对于除霜对象的室外热交换 器的压力(饱和液体温度换算)的、制热能力比的图。
[0039] 图13是表示本发明的实施方式1的空调装置100的相对于除霜对象的室外热交换 器的压力(饱和液体温度换算)的、除霜对象的室外热交换器的前后焓差的图。
[0040] 图14是表示本发明的实施方式1的空调装置100的相对于除霜对象的室外热交换 器的压力(饱和液体温度换算)的、除霜流量比的图。
[0041] 图15是表示本发明的实施方式1的空调装置100的相对于除霜对象的室外热交换 器的压力(饱和液体温度换算)的、制冷剂量的图。
[0042] 图16是表示本发明的实施方式1的空调装置100的相对于除霜对象的室外热交换 器的压力(饱和液体温度换算)的、除霜对象的室外热交换器出口的制冷剂的过冷SC的图。
[0043] 图17是本发明的实施方式1的空调装置100的控制流程。
[0044] 图18是表示本发明的实施方式2的空调装置101的制冷剂回路结构的制冷剂回路 图。
[0045] 图19是表示本发明的实施方式2的空调装置101的相对于流入到储液器6的气体流 量的、室内热交换器3-b、3-c的饱和温度的图。
[0046] 图20是本发明的实施方式2的空调装置101的控制流程。
[0047] 图21是表示本发明的实施方式3的空调装置102的制冷剂回路结构的制冷剂回路 图。
[0048] 图22是表示本发明的实施方式4的空调装置103的制冷剂回路结构的制冷剂回路 图。
[0049] 图23是本发明的实施方式4的制冷剂移动控制运转的控制流程。
【具体实施方式】
[0050] 下面,根据附图对本发明的实施方式进行说明。
[0051] 此外,在各图中,标注相同的附图标记的构件是相同或与其相当的构件,这在整个 说明书中是通用的。
[0052] 并且,出现在整个说明书中的构成要素的方式仅仅是例示,并不限定于这些描述。 [0053]实施方式1
[0054] 图1是表示本发明的实施方式1的空调装置100的制冷剂回路结构的制冷剂回路 图。
[0055] 空调装置100具备室外机A和相互并联地连接的多个室内机B、C,室外机A和室内机 B、C通过第一延长配管11-1、1 l-2b、1 l-2c、第二延长配管12-1、12-2b、12-2c连接。
[0056]在空调装置100中还设置控制装置30,控制室内机B、C的制冷运转、制热运转(正常 制热运转、制热除霜运转)。
[0057]作为制冷剂,使用氟里昂制冷剂或HF0制冷剂、自然制冷剂等。作为氟里昂制冷剂, 例如有HFC类制冷剂R32、R125、R134a等,或者它们的混合制冷剂R410A、R407c、R404A等。另 外,作为HF0制冷剂,例如有HF0-1234yf、HF0-1234ze(E)、HF0-1234ze(Z)等。另外,除此之 外,作为制冷剂,可使用C0 2制冷剂、HC制冷剂(例如丙烷、异丁烷)、氨制冷剂、如R32与HF0-1234yf的混合制冷剂这样的上述制冷剂的混合制冷剂等用于蒸气压缩式热栗循环的制冷 剂。
[0058] 此外,在本实施方式1中,对在一台室外机A上连接两台室内机B、C的例子进行说 明,但室内机也可以是一台,另外也可
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