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冷凍循環(huán)裝置的制造方法_2

文檔序號(hào):10334358閱讀:來源:國(guó)知局
br>[0033] <熱源單元>
[0034] 熱源單元301是設(shè)置在室外的室外機(jī)。熱源單元301經(jīng)由液體連接配管6W及氣體 連接配管9連接于利用單元302,構(gòu)成制冷劑回路的一部分。下面對(duì)熱源單元301的詳細(xì)結(jié)構(gòu) 進(jìn)行說明。熱源單元301具備壓縮機(jī)1、流路切換裝置2、熱源側(cè)熱交換器3、室外送風(fēng)機(jī)4W及 節(jié)流裝置5。
[0035] 壓縮機(jī)I例如是通過由逆變器控制的馬達(dá)(未圖示)而被驅(qū)動(dòng)的容積式壓縮機(jī)。壓 縮機(jī)1的運(yùn)轉(zhuǎn)容量由控制裝置100可變地控制。另外,在圖1的例子中,壓縮機(jī)1僅為怡,但并 不限定于此,也可W與利用單元302的連接臺(tái)數(shù)等相應(yīng)地并聯(lián)連接2臺(tái)W上壓縮機(jī)1。
[0036] 流路切換裝置2例如由用于切換制冷劑的流動(dòng)的方向的四通閥構(gòu)成。流路切換裝 置2在制冷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)如圖1的虛線所示將壓縮機(jī)1的排出側(cè)與熱源側(cè)熱交換器3連接,并將壓縮 機(jī)1的吸入側(cè)與氣體連接配管9連接。由此,使熱源側(cè)熱交換器3作為在壓縮機(jī)1中被壓縮的 制冷劑的冷凝器發(fā)揮功能,且使利用側(cè)熱交換器7作為在熱源側(cè)熱交換器3中被冷凝的制冷 劑的蒸發(fā)器發(fā)揮功能。此外,流路切換裝置2在制熱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)如圖1中用實(shí)線所示將壓縮機(jī)1的 排出側(cè)與氣體連接配管9連接,并將壓縮機(jī)1的吸入側(cè)與熱源側(cè)熱交換器3連接。由此,使利 用側(cè)熱交換器7作為在壓縮機(jī)1中被壓縮的制冷劑的冷凝器發(fā)揮功能,且使熱源側(cè)熱交換器 3作為在利用側(cè)熱交換器7中被冷凝的制冷劑的蒸發(fā)器發(fā)揮功能。利用控制裝置100控制由 流路切換裝置2進(jìn)行的流路的切換。
[0037] 熱源側(cè)熱交換器3的氣體側(cè)與流路切換裝置2連接,液體側(cè)與液體連接配管6連接。 熱源側(cè)熱交換器3例如是由傳熱管和多個(gè)翅片構(gòu)成的交叉翅片式的翅片管型熱交換器。熱 源側(cè)熱交換器3在制冷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)作為制冷劑的冷凝器發(fā)揮功能,在制熱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)作為制冷劑的 蒸發(fā)器發(fā)揮功能。
[0038] 室外送風(fēng)機(jī)4是朝熱源側(cè)熱交換器3供給空氣的風(fēng)扇。室外送風(fēng)機(jī)4例如由利用DC 風(fēng)扇馬達(dá)(未圖示)驅(qū)動(dòng)的螺旋獎(jiǎng)式風(fēng)扇構(gòu)成,具有朝熱源單元301內(nèi)吸入室外空氣,并將借 助熱源側(cè)熱交換器3與制冷劑之間進(jìn)行熱交換后的空氣朝室外排出的功能。室內(nèi)送風(fēng)機(jī)8所 供給的空氣的流量由控制裝置100可變地控制。
[0039] 節(jié)流裝置5配置于熱源單元301的液體側(cè),用于進(jìn)行在制冷劑回路內(nèi)流動(dòng)的制冷劑 的流量的調(diào)節(jié)等。節(jié)流裝置5具有作為減壓閥或者膨脹閥的功能,且開度(節(jié)流閥開度)由控 制裝置100控制。
[0040] 此外,在熱源單元301設(shè)置有各種傳感器。詳細(xì)來說,在壓縮機(jī)1設(shè)置有檢測(cè)排出溫 度Td的排出溫度傳感器201。此外,在熱源側(cè)熱交換器3的氣體側(cè)設(shè)置有氣體側(cè)溫度傳感器 202,該氣體側(cè)溫度傳感器202檢測(cè)氣液二相狀態(tài)的制冷劑的溫度(與制冷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的冷凝溫 度Tc或者制熱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的蒸發(fā)溫度Te對(duì)應(yīng)的制冷劑溫度)。進(jìn)而,在熱源側(cè)熱交換器3的液體 側(cè)設(shè)置有液體側(cè)溫度傳感器204,該液體側(cè)溫度傳感器204檢測(cè)液體狀態(tài)或者氣液二相狀態(tài) 的制冷劑的溫度(與制冷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的冷凝器出口溫度(液體溫度)Tco或者制熱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的蒸發(fā) 溫度Te對(duì)應(yīng)的制冷劑溫度)。此外,在熱源單元301的室外空氣的吸入口側(cè)設(shè)置有外部氣溫 傳感器203,該外部氣溫傳感器203檢測(cè)流入熱源單元301內(nèi)的室外空氣的溫度來作為外部 氣溫化。由排出溫度傳感器201、氣體側(cè)溫度傳感器202、液體側(cè)溫度傳感器204W及外部氣 溫傳感器203檢測(cè)到的溫度被輸出至控制裝置100。
[0041] <利用單元>
[0042] 利用單元302是通過埋入或懸吊等設(shè)置于室內(nèi)的頂棚、或者通過壁掛等設(shè)置于室 內(nèi)的壁面的室內(nèi)機(jī)。利用單元302如上所述經(jīng)由液體連接配管6W及氣體連接配管9連接于 熱源單元301而構(gòu)成制冷劑回路的一部分。
[0043] 下面對(duì)利用單元302的詳細(xì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明。利用單元302構(gòu)成作為制冷劑回路的一 部分的室內(nèi)側(cè)制冷劑回路,具備室內(nèi)送風(fēng)機(jī)8W及利用側(cè)熱交換器7。
[0044] 利用側(cè)熱交換器7例如是由傳熱管和多個(gè)翅片構(gòu)成的交叉翅片式的翅片管型熱交 換器。利用側(cè)熱交換器7在制冷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)作為制冷劑的蒸發(fā)器發(fā)揮功能而對(duì)室內(nèi)的空氣進(jìn)行 冷卻,且在制熱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)作為制冷劑的冷凝器發(fā)揮功能而對(duì)室內(nèi)的空氣進(jìn)行加熱。
[0045] 室內(nèi)送風(fēng)機(jī)8是朝利用側(cè)熱交換器7供給空氣的風(fēng)扇。室內(nèi)送風(fēng)機(jī)8例如由利用DC 風(fēng)扇馬達(dá)(未圖示巧區(qū)動(dòng)的離屯、式風(fēng)扇或多翼式風(fēng)扇等構(gòu)成。利用室內(nèi)送風(fēng)機(jī)8朝利用單元 302內(nèi)吸入室內(nèi)空氣,并將借助利用側(cè)熱交換器7與制冷劑之間進(jìn)行熱交換后的空氣作為供 給空氣朝室內(nèi)供給。室內(nèi)送風(fēng)機(jī)8所供給的空氣的流量由控制裝置100可變地控制。
[0046] 此外,在利用單元302設(shè)置有各種傳感器。詳細(xì)來說,在利用側(cè)熱交換器7的液體側(cè) 設(shè)置有液體側(cè)溫度傳感器205,該液體側(cè)溫度傳感器205檢測(cè)液體狀態(tài)或者氣液二相狀態(tài)的 制冷劑的溫度(與制熱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的冷凝器出口溫度(液體溫度)Tco或者制冷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的蒸發(fā)溫 度Te對(duì)應(yīng)的制冷劑溫度)。此外,在利用側(cè)熱交換器7的氣體側(cè)設(shè)置有氣體側(cè)溫度傳感器 207,該氣體側(cè)溫度傳感器207檢測(cè)氣液二相狀態(tài)的制冷劑的溫度(與制熱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的冷凝溫 度Tc或者制冷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的蒸發(fā)溫度Te對(duì)應(yīng)的制冷劑溫度)。進(jìn)而,在利用單元302的室內(nèi)空氣 的吸入口側(cè)設(shè)置有檢測(cè)朝單元內(nèi)流入的室內(nèi)空氣的溫度的室內(nèi)溫度傳感器206。另外,液體 側(cè)溫度傳感器205、氣體側(cè)溫度傳感器207W及室內(nèi)溫度傳感器206例如由熱敏電阻構(gòu)成,但 并不限定于此。由液體側(cè)溫度傳感器205、氣體側(cè)溫度傳感器207 W及室內(nèi)溫度傳感器206檢 測(cè)到的溫度被輸出至控制裝置100。
[0047] <控制裝置>
[0048] 下面對(duì)控制裝置100的詳細(xì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明??刂蒲b置100對(duì)冷凍循環(huán)裝置10的各部 進(jìn)行控制,由微型計(jì)算機(jī)或者DSP(Dig;Ual Signal Processor,數(shù)字信號(hào)處理器)等構(gòu)成。
[0049] 控制裝置100具有控制部110、存儲(chǔ)部120 W及報(bào)告部130。此外,控制部110具有通 常運(yùn)轉(zhuǎn)部111、制冷劑量判定部112W及模式切換部113。通常運(yùn)轉(zhuǎn)部111、制冷劑量判定部 112W及模式切換部113由通過執(zhí)行程序而實(shí)現(xiàn)的功能模塊實(shí)現(xiàn),或者由ASIC(Application Specific 1C,專用集成電路)等電子回路實(shí)現(xiàn)。
[0050] 控制裝置100進(jìn)行控制,W使得冷凍循環(huán)裝置10 W通常運(yùn)轉(zhuǎn)模式或者制冷劑量判 定模式運(yùn)轉(zhuǎn),在通常運(yùn)轉(zhuǎn)模式,與利用側(cè)熱交換器7的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷相應(yīng)地控制制冷劑回路,在 制冷劑量判定模式,進(jìn)行制冷劑量是否合適的判定。另外,通常運(yùn)轉(zhuǎn)模式包含制冷運(yùn)轉(zhuǎn)W及 制熱運(yùn)轉(zhuǎn)。通常運(yùn)轉(zhuǎn)模式W及制冷劑量判定模式由控制部110的模式切換部113與冷凍循環(huán) 裝置10的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況W及外部氣溫化相應(yīng)地切換。
[0051] 通常運(yùn)轉(zhuǎn)部111在通常運(yùn)轉(zhuǎn)模式中與利用單元302的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷相應(yīng)地進(jìn)行熱源單 元301W及利用單元302的各設(shè)備的控制。詳細(xì)來說,通常運(yùn)轉(zhuǎn)部111基于由各種溫度傳感器 檢測(cè)到的溫度,W位于所希望的控制目標(biāo)范圍的方式對(duì)壓縮機(jī)1、流路切換裝置2、室外送風(fēng) 機(jī)4、節(jié)流裝置5W及室內(nèi)送風(fēng)機(jī)8進(jìn)行驅(qū)動(dòng)控制。此外,由通常運(yùn)轉(zhuǎn)部111獲得的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)量 (過熱度或者過冷卻度等)的運(yùn)算結(jié)果被存儲(chǔ)于存儲(chǔ)部120。
[0052] 制冷劑量判定部112在制冷劑量判定模式中進(jìn)行制冷劑量是否合適的判定。詳細(xì) 來說,制冷劑量判定部112對(duì)存儲(chǔ)于存儲(chǔ)部120的作為基準(zhǔn)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)量(例如過冷卻度)與 當(dāng)前的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)量(例如過冷卻度)進(jìn)行比較,在當(dāng)前的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)量為作為基準(zhǔn)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài) 量W下的情況下,判定為發(fā)生了制冷劑泄漏等。模式切換部113與冷凍循環(huán)裝置10的運(yùn)轉(zhuǎn)狀 況W及外部氣溫化相應(yīng)地切換通常運(yùn)轉(zhuǎn)模式W及制冷劑量判定模式。
[0053] 存儲(chǔ)部120存儲(chǔ)由通常運(yùn)轉(zhuǎn)部111獲得的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)量(過熱度或者過冷卻度等)的 運(yùn)算結(jié)果、W及W合適的制冷劑量預(yù)先選取的作為基準(zhǔn)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)量(例如過冷卻度)。報(bào) 告部130將制冷劑量判定部112的判定結(jié)果在冷凍循環(huán)裝置10的遙控器、設(shè)置于熱源單元 301的LED、或者遠(yuǎn)程的監(jiān)視器等進(jìn)行顯示,報(bào)告給利用者。
[0054] 下面對(duì)本實(shí)施方式的冷凍循環(huán)裝置10的通常運(yùn)轉(zhuǎn)模式W及制冷劑量判定模式下 的動(dòng)作進(jìn)行說明。
[0化5] <通常運(yùn)轉(zhuǎn)模式>
[0056]首先,對(duì)通常運(yùn)轉(zhuǎn)模式下的制冷運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行說明。制冷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),流路切換裝置2成為 圖1的虛線所示的狀態(tài),即壓縮機(jī)1的排出側(cè)與熱源側(cè)熱交換器3連接、且壓縮機(jī)1的吸入側(cè) 與利用側(cè)熱交換器7連接的狀態(tài)。此外,利用控制部110的通常運(yùn)轉(zhuǎn)部111對(duì)節(jié)流裝置5進(jìn)行 開度調(diào)節(jié),W使得壓縮機(jī)1吸入側(cè)的制冷劑的過熱度成為預(yù)定值。在本實(shí)施方式中,通過從 壓縮機(jī)1的吸入溫度Ts減去由氣體側(cè)溫度傳感器207檢測(cè)到的制冷劑的蒸發(fā)溫度Te,求出壓 縮機(jī)1的吸入側(cè)的制冷劑的過熱度。此處,壓縮機(jī)1的吸入溫度Ts能夠利用下述式(1)計(jì)算。 在下述式(1)中,Ps是根據(jù)由氣體側(cè)溫度傳感器207檢測(cè)到的制冷劑的蒸發(fā)溫度Te換算出的 低壓的飽和壓力,Pd是根據(jù)由氣體側(cè)溫度傳感器202檢測(cè)到的制冷劑的冷凝溫度Tc換算出 的高壓的飽和壓力。此外,Td是由壓縮機(jī)1的排出溫度傳感器201檢測(cè)到的制冷劑的排出溫 度,壓縮
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