JP2007205595A - Air conditioner - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、暖房用熱交換器にて熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用するための廃熱利用回路と、冷媒として二酸化炭素を用い、高圧側が超臨界圧力となる冷媒回路と、廃熱利用回路を熱源から暖房用熱交換器に流れる流体と冷媒回路の冷媒とを熱交換させるカスケード熱交換器とから構築される空気調和装置に関するものである。 The present invention uses a waste heat utilization circuit for utilizing waste heat of a heat source for heating a conditioned room in a heat exchanger for heating, a refrigerant circuit in which carbon dioxide is used as a refrigerant, and a high pressure side is a supercritical pressure, The present invention relates to an air conditioner constructed from a fluid flowing through a waste heat utilization circuit from a heat source to a heating heat exchanger and a cascade heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant in the refrigerant circuit.
従来、この種空気調和装置は、暖房用熱交換器にてHEV、FCVカーエアコンやFCコージェネシステムなどの熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用するための廃熱利用回路と、圧縮機、被調和室外に設けられた吸熱器、減圧装置及び被調和室を冷房するための冷房用熱交換器を備えた冷媒回路と、廃熱利用回路を熱源から暖房用熱交換器に流れるエチレングリコールなどの流体と冷媒回路の冷媒とを熱交換させるカスケード熱交換器等から構成される。当該廃熱利用回路には循環ポンプが設けられており、当該循環ポンプを作動することにより廃熱利用回路内に流体を循環するものとされていた。また、熱源への流体の流通は電磁弁などにより制御されて、暖房運転時に熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用する場合に当該熱源に流体を流すものとされていた。 Conventionally, this type of air conditioner includes a waste heat utilization circuit for heating waste heat from heat sources such as HEV, FCV car air conditioner and FC cogeneration system in a heat exchanger for heating, and a compressor. A refrigerant circuit including a heat absorber provided outside the room to be conditioned, a decompressor, and a cooling heat exchanger for cooling the room to be conditioned, and ethylene glycol flowing from the heat source to the heating heat exchanger through the waste heat utilization circuit And a cascade heat exchanger that exchanges heat between the fluid and the refrigerant in the refrigerant circuit. The waste heat utilization circuit is provided with a circulation pump, and the fluid is circulated in the waste heat utilization circuit by operating the circulation pump. The fluid flow to the heat source is controlled by a solenoid valve or the like, and when the waste heat of the heat source is used for heating the conditioned room during the heating operation, the fluid flows to the heat source.
即ち、暖房運転時には、熱源と熱交換して加熱された流体を暖房用熱交換器に流して被調和室を暖房していた。また、起動時など熱源が加熱する以前には、熱源への流体の流通が停止され、カスケード熱交換器において、圧縮機にて圧縮された冷媒と廃熱利用回路を流れる流体とを熱交換させて流体を加熱し、加熱された流体を暖房用熱交換器に流して被調和室を暖房するものとされていた。また、カスケード熱交換器にて流体と熱交換して放熱した冷媒は、減圧装置にて減圧した後、被調和室外に設けられた吸熱器にて蒸発させていた。また、熱源の冷却を行う場合には、前期カスケード熱交換器における加熱に加え、当該熱 That is, during the heating operation, the conditioned room is heated by flowing a fluid heated by exchanging heat with the heat source to the heating heat exchanger. In addition, before the heat source is heated, such as at the time of startup, the flow of the fluid to the heat source is stopped, and in the cascade heat exchanger, the refrigerant compressed by the compressor and the fluid flowing through the waste heat utilization circuit are heat-exchanged. The fluid is heated, and the heated fluid is passed through the heating heat exchanger to heat the conditioned room. In addition, the refrigerant that has dissipated heat by exchanging heat with the fluid in the cascade heat exchanger is depressurized by the decompression device, and then evaporated by the heat absorber provided outside the chamber to be conditioned. In addition, when cooling the heat source, in addition to the heating in the previous cascade heat exchanger, the heat
一方、冷房運転時には、廃熱利用回路の循環ポンプを運転せずに、冷媒回路の圧縮機を運転して、外部に設けられた熱交換器にて放熱した冷媒を減圧装置にて減圧した後、冷却用熱交換器に流して被調和室を冷房していた。 On the other hand, during the cooling operation, after operating the compressor of the refrigerant circuit without operating the circulation pump of the waste heat utilization circuit, the refrigerant radiated by the heat exchanger provided outside is decompressed by the decompression device. The conditioned room was cooled by flowing through a cooling heat exchanger.
ところで、近年、地球環境問題からこの種空気調和装置においても冷媒として自然冷媒である二酸化炭素が使用されてきている。この二酸化炭素は温暖化係数が1と良好な特性を有するため、フロン系冷媒の代替品として注目されつつある。しかしながら、当該二酸化炭素冷媒は臨界点が約7.31MPa、31.1℃であり、冷媒回路の高圧側圧力が超臨界領域に達しやすい。特に、前記熱源の冷却循環により流体の温度が上昇すると、冷媒と流体との熱交換能力が低下するため、冷媒放熱後(カスケード熱交換器出口)の温度が上昇し、それに伴い冷暖房能力が低下して、効率が著しく悪化する問題が生じていた。 By the way, in recent years, carbon dioxide, which is a natural refrigerant, has been used as a refrigerant in this kind of air conditioner due to global environmental problems. Since carbon dioxide has a favorable characteristic of a warming coefficient of 1, it is attracting attention as an alternative to a fluorocarbon refrigerant. However, the carbon dioxide refrigerant has a critical point of about 7.31 MPa and 31.1 ° C., and the high-pressure side pressure of the refrigerant circuit easily reaches the supercritical region. In particular, if the temperature of the fluid rises due to the cooling circulation of the heat source, the heat exchange capacity between the refrigerant and the fluid decreases, so the temperature after heat release from the refrigerant (cascade heat exchanger outlet) rises, and the cooling and heating capacity decreases accordingly. As a result, there has been a problem that the efficiency is remarkably deteriorated.
このような効率の悪化を解消するために、冷媒回路に熱交換器を追加して設置し、カスケード熱交換器で放熱した冷媒を当該熱交換器に流して、冷媒と周囲の空気(例えば、被調和室の空気など)とを熱交換させることにより、冷媒を更に放熱させて、エンタルピー差を増加させたものも開発されている(特許文献1)。
しかしながら、当該熱交換器にて冷媒と熱交換する空気(例えば、被調和室など)の温度が上昇すると、係る放熱効果が得られなくなってしまい、効率が著しく悪化する不都合が生じていた。また熱交換器を設けることで装置が大型化すると共に、コストが増大する不都合が生じていた。 However, when the temperature of the air (for example, a conditioned room) that exchanges heat with the refrigerant in the heat exchanger rises, the heat dissipation effect cannot be obtained, and the inconvenience that the efficiency is remarkably deteriorated occurs. In addition, the provision of the heat exchanger increases the size of the apparatus and disadvantageously increases the cost.
本発明は、係る従来技術の課題を解決するために成されたものであり、暖房用熱交換器にて熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用するための廃熱利用回路と、冷媒として二酸化炭素を用い、高圧側が超臨界圧力となる冷媒回路と、廃熱利用回路を熱源から暖房用熱交換器に流れる流体と冷媒回路の冷媒とを熱交換させるカスケード熱交換器とから構築される空気調和装置の性能及び効率を改善することを目的とする。 The present invention has been made to solve the problems of the related art, and a waste heat utilization circuit for utilizing waste heat of a heat source for heating a conditioned room in a heat exchanger for heating, and a refrigerant CO2 is used as a refrigerant circuit with high pressure on the high pressure side, and a waste heat utilization circuit is constructed from a cascade heat exchanger that exchanges heat between the fluid flowing from the heat source to the heat exchanger for heating and the refrigerant in the refrigerant circuit. The purpose is to improve the performance and efficiency of the air conditioner.
請求項1の発明の空気調和装置は、熱源と暖房用熱交換器とに流体を循環させ、当該暖房用熱交換器にて熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用するための廃熱利用回路と、冷媒として二酸化炭素を用い、高圧側が超臨界圧力となる冷媒回路と、廃熱利用回路を熱源から暖房用熱交換器に流れる流体と冷媒回路の冷媒とを熱交換させるカスケード熱交換器とから構築され、冷媒回路は、圧縮機、カスケード熱交換器、分流器、補助減圧装置、内部熱交換器、主減圧装置及び被調和室外に設けられた吸熱器とを備え、圧縮機から吐出された冷媒をカスケード熱交換器に流すと共に、当該カスケード熱交換器を出た冷媒を分流器にて分流し、一方の冷媒を補助減圧装置から内部熱交換器に流してカスケード熱交換器から出た後の冷媒と熱交換させた後、圧縮機の中間圧部に吸い込ませ、分流した他方の冷媒を主減圧装置から吸熱器に流した後、圧縮機の低圧部に吸い込ませることを特徴とする。 The air conditioning apparatus according to the first aspect of the present invention circulates fluid between a heat source and a heating heat exchanger, and uses the waste heat of the heat source for heating the conditioned room in the heating heat exchanger. Cascade heat exchange in which heat is exchanged between the refrigerant in the refrigerant circuit and the fluid that flows from the heat source to the heating heat exchanger in the waste heat utilization circuit using carbon dioxide as the refrigerant and the supercritical pressure on the high-pressure side, and the waste heat utilization circuit The refrigerant circuit includes a compressor, a cascade heat exchanger, a shunt, an auxiliary pressure reducing device, an internal heat exchanger, a main pressure reducing device, and a heat absorber provided outside the chamber to be conditioned. The discharged refrigerant is flowed to the cascade heat exchanger, the refrigerant that has exited the cascade heat exchanger is diverted by the flow divider, and one of the refrigerants is flowed from the auxiliary pressure reducing device to the internal heat exchanger to be discharged from the cascade heat exchanger. After exchanging heat with the refrigerant after exiting It was sucked into an intermediate pressure section of the compressor, after flowing the diverted other refrigerant from the main decompressor heat sink, and characterized in that sucked into the low pressure section of the compressor.
請求項2の発明の空気調和装置は、熱源と暖房用熱交換器とに流体を循環させ、当該暖房用熱交換器にて熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用するための廃熱利用回路と、冷媒として二酸化炭素を用い、高圧側が超臨界圧力となる冷媒回路と、廃熱利用回路を熱源から暖房用熱交換器に流れる流体と冷媒回路の冷媒とを熱交換させるカスケード熱交換器とから構築され、冷媒回路は、圧縮機、カスケード熱交換器、分流器、補助減圧装置、内部熱交換器、主減圧装置及び被調和室を冷房するための冷房用熱交換器とを備え、圧縮機から吐出された冷媒をカスケード熱交換器に流すと共に、当該カスケード熱交換器を出た冷媒を分流器にて分流し、一方の冷媒を補助減圧装置から内部熱交換器に流してカスケード熱交換器から出た後の冷媒と熱交換させた後、圧縮機の中間圧部に吸い込ませ、分流した他方の冷媒を主減圧装置から冷房用熱交換器に流した後、圧縮機の低圧部に吸い込ませることを特徴とする。
The air conditioning apparatus according to the invention of
請求項3の発明の空気調和装置は、熱源と暖房用熱交換器とに流体を循環させ、当該暖房用熱交換器にて熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用するための廃熱利用回路と、冷媒として二酸化炭素を用い、高圧側が超臨界圧力となる冷媒回路と、廃熱利用回路を熱源から暖房用熱交換器に流れる流体と冷媒回路の冷媒とを熱交換させるカスケード熱交換器とから構築され、冷媒回路は、圧縮機、カスケード熱交換器、分流器、補助減圧装置、内部熱交換器、主減圧装置、被調和室外に設けられた吸熱器及び被調和室を冷房するための冷房用熱交換器とを備え、圧縮機から吐出された冷媒をカスケード熱交換器に流し、当該カスケード熱交換器を出た冷媒を前記分流器にて分流し、一方の冷媒を補助減圧装置から内部熱交換器に流してカスケード熱交換器から出た後の冷媒と熱交換させた後、圧縮機の中間圧部に吸い込ませると共に、暖房時には分流した他方の冷媒を主減圧装置から吸熱器に流した後、圧縮機の低圧部に吸い込ませ、冷房時には分流した他方の冷媒を主減圧装置から冷房用熱交換器に流した後、圧縮機の低圧部に吸い込ませることを特徴とする。
The air conditioning apparatus according to the invention of
請求項4の発明の空気調和装置は、請求項1乃至請求項3の何れかに記載の発明において内部熱交換器は、補助減圧装置を経た一方の冷媒と、カスケード熱交換器から出て且つ分流器にて分流される前の冷媒とを熱交換させることを特徴とする。 According to a fourth aspect of the present invention, there is provided the air conditioner according to any one of the first to third aspects, wherein the internal heat exchanger is one of the refrigerant having passed through the auxiliary pressure reducing device and the cascade heat exchanger. It is characterized in that heat is exchanged with the refrigerant before being diverted by the flow divider.
請求項5の発明の空気調和装置は、請求項1乃至請求項4の何れかに記載の発明において分流器の上部及び下部から一方の冷媒を分流させることを特徴とする。 An air conditioner according to a fifth aspect of the invention is characterized in that in the invention according to any one of the first to fourth aspects, one refrigerant is divided from an upper part and a lower part of the flow divider.
請求項6の発明の空気調和装置は、請求項1乃至請求項5の何れかに記載の発明において圧縮機は低段側圧縮手段と高段側圧縮手段とを備え、吸熱器又は冷房用熱交換器を出た冷媒を低段側圧縮手段に吸い込ませ、この低段側圧縮手段にて圧縮された中間圧の冷媒を、内部熱交換器を出た一方の冷媒と共に高段側圧縮手段に吸い込ませると共に、低段側圧縮手段の排除容積に対する高段側圧縮手段の排除容積の比を、70%以上85%以下としたことを特徴とする。 An air conditioner according to a sixth aspect of the present invention is the air conditioning apparatus according to any one of the first to fifth aspects, wherein the compressor comprises a low-stage compression means and a high-stage compression means, and the heat absorber or the cooling heat. The refrigerant exiting the exchanger is sucked into the low-stage compression means, and the intermediate-pressure refrigerant compressed by the low-stage compression means is transferred to the high-stage compression means together with one refrigerant exiting the internal heat exchanger. In addition, the ratio of the displacement volume of the high-stage compression means to the displacement volume of the low-stage compression means is 70% to 85%.
請求項7の発明の空気調和装置は、請求項1乃至請求項6の何れかに記載の発明において主減圧装置に入る冷媒の温度を検出する温度検出手段を備え、この温度検出手段が検出する温度を最低値とするように補助減圧装置の開度を制御することを特徴とする。 An air conditioner according to a seventh aspect of the invention comprises a temperature detection means for detecting the temperature of the refrigerant entering the main decompression device in the invention according to any one of the first to sixth aspects, and the temperature detection means detects this. The opening degree of the auxiliary pressure reducing device is controlled so that the temperature becomes the minimum value.
請求項8の発明の空気調和装置は、請求項1乃至請求項7の何れかに記載の発明において圧縮機の中間圧部の冷媒の温度を検出する温度検出手段を備え、この温度検出手段が検出する温度が最高値となるように補助減圧装置の開度を制御することを特徴とする。 An air conditioner according to an eighth aspect of the present invention comprises the temperature detection means for detecting the temperature of the refrigerant in the intermediate pressure portion of the compressor according to any of the first to seventh aspects, wherein the temperature detection means The opening degree of the auxiliary pressure reducing device is controlled so that the detected temperature becomes the maximum value.
請求項1の発明の空気調和装置によれば、熱源と暖房用熱交換器とに流体を循環させ、当該暖房用熱交換器にて熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用するための廃熱利用回路と、冷媒として二酸化炭素を用い、高圧側が超臨界圧力となる冷媒回路と、廃熱利用回路を熱源から暖房用熱交換器に流れる流体と冷媒回路の冷媒とを熱交換させるカスケード熱交換器とから構築され、冷媒回路は、圧縮機、カスケード熱交換器、分流器、補助減圧装置、内部熱交換器、主減圧装置及び被調和室外に設けられた吸熱器とを備え、圧縮機から吐出された冷媒をカスケード熱交換器に流すと共に、当該カスケード熱交換器を出た冷媒を分流器にて分流し、一方の冷媒を補助減圧装置から内部熱交換器に流してカスケード熱交換器から出た後の冷媒と熱交換させた後、圧縮機の中間圧部に吸い込ませ、分流した他方の冷媒を主減圧装置から吸熱器に流した後、圧縮機の低圧部に吸い込ませるので、分流器で分流して内部熱交換器で加熱された冷媒を圧縮機の中間圧部に戻すことにより、冷媒回路を流れる冷媒の循環量を増やすことなく、カスケード熱交換器に流れる冷媒量を増加させることができる。 According to the air conditioning apparatus of the first aspect of the present invention, the fluid is circulated through the heat source and the heating heat exchanger, and the waste heat of the heat source is used for heating the conditioned room in the heating heat exchanger. Waste heat utilization circuit, a refrigerant circuit using carbon dioxide as a refrigerant, a supercritical pressure on the high pressure side, and a cascade for exchanging heat between the fluid flowing in the waste heat utilization circuit from the heat source to the heat exchanger for heating and the refrigerant in the refrigerant circuit The refrigerant circuit is constructed of a heat exchanger, a compressor circuit, a cascade heat exchanger, a shunt, an auxiliary pressure reducing device, an internal heat exchanger, a main pressure reducing device, and a heat absorber provided outside the conditioned chamber, and is compressed. The refrigerant discharged from the machine flows to the cascade heat exchanger, the refrigerant that exits the cascade heat exchanger is divided by the flow divider, and one refrigerant flows from the auxiliary decompressor to the internal heat exchanger to cascade heat exchange. Heat exchange with the refrigerant after leaving the vessel Then, the refrigerant is sucked into the intermediate pressure part of the compressor, and the other divided refrigerant flows from the main decompressor to the heat absorber and then sucked into the low pressure part of the compressor. By returning the refrigerant heated in step 1 to the intermediate pressure portion of the compressor, the amount of refrigerant flowing through the cascade heat exchanger can be increased without increasing the amount of refrigerant circulating through the refrigerant circuit.
これにより、カスケード熱交換器において流体と熱交換する冷媒量が増加し、当該カスケード熱交換器における熱交換能力の向上を図ることができる。また、請求項4の如く内部熱交換器にて補助減圧装置を経た一方の冷媒と、カスケード熱交換器から出て且つ分流器にて分流される前の冷媒とを熱交換させることで、吸熱器に入る冷媒の比エンタルピーを小さくすることができるので、当該吸熱器における吸熱能力も向上して、暖房能力をより一層向上させることができる。 As a result, the amount of refrigerant that exchanges heat with the fluid in the cascade heat exchanger increases, and the heat exchange capability of the cascade heat exchanger can be improved. Further, the heat absorption between the one refrigerant having passed through the auxiliary pressure reducing device in the internal heat exchanger and the refrigerant having exited from the cascade heat exchanger and before being diverted by the flow divider is achieved by heat exchange. Since the specific enthalpy of the refrigerant entering the heater can be reduced, the heat absorption capability of the heat absorber can also be improved, and the heating capability can be further improved.
更に、分流器にて分流した一方の冷媒を圧縮機の中間圧部に戻すことにより、圧縮機の低圧部で圧縮される冷媒量を減少させることができるようになるので、圧縮機の圧縮動力を低下することができ、圧縮機の運転効率を改善することができる。 Furthermore, by returning one refrigerant that has been diverted by the flow divider to the intermediate pressure portion of the compressor, the amount of refrigerant compressed in the low pressure portion of the compressor can be reduced, so the compression power of the compressor The operating efficiency of the compressor can be improved.
これらにより、二酸化炭素冷媒を用いた空気調和装置の効率及び性能を改善することができるようになる。 As a result, the efficiency and performance of the air conditioner using carbon dioxide refrigerant can be improved.
請求項2の発明の空気調和装置によれば、熱源と暖房用熱交換器とに流体を循環させ、当該暖房用熱交換器にて熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用するための廃熱利用回路と、冷媒として二酸化炭素を用い、高圧側が超臨界圧力となる冷媒回路と、廃熱利用回路を熱源から暖房用熱交換器に流れる流体と冷媒回路の冷媒とを熱交換させるカスケード熱交換器とから構築され、冷媒回路は、圧縮機、カスケード熱交換器、分流器、補助減圧装置、内部熱交換器、主減圧装置及び被調和室を冷房するための冷房用熱交換器とを備え、圧縮機から吐出された冷媒をカスケード熱交換器に流すと共に、当該カスケード熱交換器を出た冷媒を分流器にて分流し、一方の冷媒を補助減圧装置から内部熱交換器に流してカスケード熱交換器から出た後の冷媒と熱交換させた後、圧縮機の中間圧部に吸い込ませ、分流した他方の冷媒を主減圧装置から冷房用熱交換器に流した後、圧縮機の低圧部に吸い込ませるので、分流器で分流して内部熱交換器で加熱された冷媒を圧縮機の中間圧部に戻すことにより、冷媒回路を流れる冷媒の循環量を増やすことなく、圧縮機から吐出される冷媒量を増加させることができる。 According to the air conditioning apparatus of the second aspect of the present invention, the fluid is circulated through the heat source and the heating heat exchanger, and the waste heat of the heat source is used for heating the conditioned room in the heating heat exchanger. Waste heat utilization circuit, a refrigerant circuit using carbon dioxide as a refrigerant, a supercritical pressure on the high pressure side, and a cascade for exchanging heat between the fluid flowing in the waste heat utilization circuit from the heat source to the heat exchanger for heating and the refrigerant in the refrigerant circuit The refrigerant circuit is composed of a compressor, a cascade heat exchanger, a shunt, an auxiliary decompressor, an internal heat exchanger, a main decompressor, and a cooling heat exchanger for cooling the conditioned room The refrigerant discharged from the compressor is allowed to flow to the cascade heat exchanger, the refrigerant exiting the cascade heat exchanger is diverted by the flow divider, and one refrigerant is allowed to flow from the auxiliary pressure reducing device to the internal heat exchanger. Refrigerant after exiting the cascade heat exchanger After heat exchange, the refrigerant is sucked into the intermediate pressure part, and the other refrigerant that has been diverted flows from the main decompressor to the cooling heat exchanger and then sucked into the low pressure part of the compressor. The amount of refrigerant discharged from the compressor can be increased without increasing the circulation amount of the refrigerant flowing through the refrigerant circuit by returning the refrigerant that has been flown and heated by the internal heat exchanger to the intermediate pressure portion of the compressor. .
従って、冷媒の放熱能力が向上するため、その分、冷房用熱交換器に入る冷媒の被エンタルピーが小さくなり、冷凍効果を向上させることが可能となる。更に、請求項4の如く内部熱交換器にて補助減圧装置を経た一方の冷媒と、カスケード熱交換器から出て且つ分流器にて分流される前の冷媒とを熱交換させることで、冷房用熱交換器に入る冷媒の比エンタルピーをより小さくすることができるようになり、冷凍効果を一層向上させることができるようになる。 Therefore, since the heat dissipation capability of the refrigerant is improved, the enthalpy of the refrigerant entering the cooling heat exchanger is reduced correspondingly, and the refrigeration effect can be improved. Furthermore, heat exchange is performed between the one refrigerant that has passed through the auxiliary pressure reduction device in the internal heat exchanger and the refrigerant that has left the cascade heat exchanger and has not been divided by the flow divider, Thus, the specific enthalpy of the refrigerant entering the heat exchanger can be further reduced, and the refrigeration effect can be further improved.
また、分流器にて分流した一方の冷媒を圧縮機の中間圧部に戻すことにより、圧縮機の低圧部で圧縮される冷媒量を減少させることができるようになるので、圧縮機の圧縮動力を低下することができ、圧縮機の運転効率を改善することができる。 In addition, by returning one of the refrigerants divided by the flow divider to the intermediate pressure part of the compressor, the amount of refrigerant compressed in the low pressure part of the compressor can be reduced, so the compression power of the compressor The operating efficiency of the compressor can be improved.
これらにより、二酸化炭素冷媒を用いた空気調和装置の効率及び性能を改善することができるようになる。 As a result, the efficiency and performance of the air conditioner using carbon dioxide refrigerant can be improved.
請求項3の発明の空気調和装置によれば、熱源と暖房用熱交換器とに流体を循環させ、当該暖房用熱交換器にて熱源の廃熱を被調和室の暖房に利用するための廃熱利用回路と、冷媒として二酸化炭素を用い、高圧側が超臨界圧力となる冷媒回路と、廃熱利用回路を熱源から暖房用熱交換器に流れる流体と冷媒回路の冷媒とを熱交換させるカスケード熱交換器とから構築され、冷媒回路は、圧縮機、カスケード熱交換器、分流器、補助減圧装置、内部熱交換器、主減圧装置、被調和室外に設けられた吸熱器及び被調和室を冷房するための冷房用熱交換器とを備え、圧縮機から吐出された冷媒をカスケード熱交換器に流し、当該カスケード熱交換器を出た冷媒を前記分流器にて分流し、一方の冷媒を補助減圧装置から内部熱交換器に流してカスケード熱交換器から出た後の冷媒と熱交換させた後、圧縮機の中間圧部に吸い込ませると共に、暖房時には分流した他方の冷媒を主減圧装置から吸熱器に流した後、圧縮機の低圧部に吸い込ませ、冷房時には分流した他方の冷媒を主減圧装置から冷房用熱交換器に流した後、圧縮機の低圧部に吸い込ませるので、分流器で分流して内部熱交換器で加熱された冷媒を圧縮機の中間圧部に戻すことにより、冷媒回路を流れる冷媒の循環量を増やすことなく、カスケード熱交換器に流れる冷媒量を増加させることができる。
According to the air conditioner of the invention of
これにより、カスケード熱交換器において流体と熱交換する冷媒量が増加し、当該カスケード熱交換器における熱交換能力の向上を図ることができる。また、分流器にて分流した一方の冷媒を圧縮機の中間圧部に戻すことにより、圧縮機の低圧部で圧縮される冷媒量を減少させることができるようになるので、圧縮機の圧縮動力を低下することができ、圧縮機の運転効率を改善することができる。 As a result, the amount of refrigerant that exchanges heat with the fluid in the cascade heat exchanger increases, and the heat exchange capability of the cascade heat exchanger can be improved. In addition, by returning one of the refrigerants divided by the flow divider to the intermediate pressure part of the compressor, the amount of refrigerant compressed in the low pressure part of the compressor can be reduced, so the compression power of the compressor The operating efficiency of the compressor can be improved.
更に、請求項4の如く内部熱交換器にて補助減圧装置を経た一方の冷媒と、カスケード熱交換器から出て且つ分流器にて分流される前の冷媒とを熱交換させることで、暖房運転時には吸熱器に入る冷媒の比エンタルピーを小さくすることができるので、当該吸熱器における吸熱能力も向上して、暖房能力をより一層向上させることができる。 Furthermore, heat exchange is performed by exchanging heat between one refrigerant that has passed through the auxiliary pressure reduction device in the internal heat exchanger and the refrigerant that has left the cascade heat exchanger and has not been divided by the flow divider. Since the specific enthalpy of the refrigerant entering the heat absorber during operation can be reduced, the heat absorption capability of the heat absorber can also be improved, and the heating capability can be further improved.
一方、冷房運転時には、冷房用熱交換器に入る冷媒の比エンタルピーをより小さくすることができるようになり、冷凍効果を一層向上させることができるようになる。 On the other hand, during the cooling operation, the specific enthalpy of the refrigerant entering the cooling heat exchanger can be further reduced, and the refrigeration effect can be further improved.
以上詳述したように、本発明により二酸化炭素冷媒を用いた空気調和装置の効率及び性能を改善することができるようになる。 As described in detail above, according to the present invention, the efficiency and performance of an air conditioner using a carbon dioxide refrigerant can be improved.
請求項5の発明では、上記各発明において分流器の上部及び下部から一方の冷媒を分流させることで、当該分流器において圧縮機から冷媒回路に吐出されたオイルを一方の冷媒と共に、確実に圧縮機の中間圧部に戻すことができるようになる。
In the invention of
また、上記各発明において請求項6の如く圧縮機は低段側圧縮手段と高段側圧縮手段とを備え、吸熱器又は冷房用熱交換器を出た冷媒を低段側圧縮手段に吸い込ませ、この低段側圧縮手段にて圧縮された中間圧の冷媒を、内部熱交換器を出た一方の冷媒と共に高段側圧縮手段に吸い込ませると共に、低段側圧縮手段の排除容積に対する高段側圧縮手段の排除容積の比を、70%以上85%以下とすれば、最良の効率に維持することが可能となる。 In each of the above inventions, the compressor includes a low-stage compression means and a high-stage compression means, and the refrigerant discharged from the heat absorber or the heat exchanger for cooling is sucked into the low-stage compression means. The intermediate-pressure refrigerant compressed by the low-stage compression means is sucked into the high-stage compression means together with one refrigerant that has exited the internal heat exchanger, and the high-stage refrigerant with respect to the excluded volume of the low-stage compression means If the ratio of the excluded volume of the side compression means is 70% or more and 85% or less, it is possible to maintain the best efficiency.
更に、請求項7の如き主減圧装置に入る冷媒の温度を検出する温度検出手段を備え、この温度検出手段が検出する温度を最低値とするように補助減圧装置の開度を制御すれば、空気調和装置の効率をより一層向上させることができる。 Furthermore, if the temperature detection means for detecting the temperature of the refrigerant entering the main pressure reduction device as in claim 7 is provided, and the opening of the auxiliary pressure reduction device is controlled so that the temperature detected by this temperature detection means is the minimum value, The efficiency of the air conditioner can be further improved.
更にまた、請求項8の如き圧縮機の中間圧部の冷媒の温度を検出する温度検出手段を備え、この温度検出手段が検出する温度が最高値となるように補助減圧装置の開度を制御すれば、空気調和装置の効率をより一層向上させることができる。
Furthermore, the temperature detecting means for detecting the temperature of the refrigerant in the intermediate pressure portion of the compressor as in
以下、図面に基づき本発明の空気調和装置の実施形態を詳述する。 Hereinafter, embodiments of the air-conditioning apparatus of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
図1は本発明の一実施例の空気調和装置の模式図を示している。本実施例の空気調和装置は、カーエアコンとして使用されるものであり、廃熱利用回路1と、冷媒回路10と、廃熱利用回路1を流れる流体と冷媒回路10を流れる冷媒とを熱交換させるためのカスケード熱交換器12とから構築されている。上記廃熱利用回路1は、HEV或いはFCVなどのエンジンから成る熱源2の廃熱を被調和室としての車室内の暖房に利用するためのものであり、熱源2と暖房用熱交換器4とを環状に配管接続することにより構成されており、循環ポンプ5により配管内を流れる流体を循環するように構成されている。
FIG. 1 is a schematic view of an air conditioner according to an embodiment of the present invention. The air conditioner of this embodiment is used as a car air conditioner, and exchanges heat between the waste heat utilization circuit 1, the
即ち、熱源2の出口に接続された配管2Aは前記カスケード熱交換器12の通路12Bの入口に接続され、通路12Bの出口に接続された配管3は暖房用熱交換器4の入口に接続される。暖房用熱交換器4を出た配管4Aは循環ポンプ5の入口に接続され、循環ポンプ5の出口には配管5Aの一端が接続されて、配管5Aの他端は三方弁8の入口に至る。この三方弁8は、循環ポンプ5にて循環される流体を熱源2に流すか、否かを制御するための流路制御手段であり、図示しない制御手段にて制御されている。
That is, the
そして、当該三方弁8の一方の出口は配管5Bを介して、熱源2の入口に接続され、他方の出口はバイパス配管7Aの一端に接続される。当該バイパス配管7Aは、循環ポンプ5にて循環される流体を熱源2を迂回してカスケード熱交換器12及び暖房用熱交換器4に順次流すための配管であり、当該バイパス配管7Aの他端は配管2Aの前記カスケード熱交換器12の上流側に位置する配管2Aの途中部に接続される。
One outlet of the three-
そして、前記制御手段により熱源2始動直後などの熱源2の温度が低い場合には、配管5Aからの流体がバイパス配管7Aに流れるように三方弁8が制御される。また、熱源2の温度が上昇し、例えば、熱源2が予め設定された所定の温度に上昇すると、制御手段により配管5Aからの流体が配管5Bに流れるように三方弁8が制御される。
When the temperature of the
尚、本実施例では空気調和装置をカーエアコンとして使用し、熱源をHEV或いはFCV等のエンジンとしたが、本発明の空気調和装置はカーエアコンに適用する以外にも、コージェネシステムなどとして使用することも可能であり、この場合の熱源としてはFC等が挙げられる。 In this embodiment, the air conditioner is used as a car air conditioner and the heat source is an engine such as HEV or FCV. However, the air conditioner of the present invention is used as a cogeneration system or the like in addition to being applied to a car air conditioner. In this case, the heat source includes FC.
一方、前記冷媒回路10は冷媒として二酸化炭素が使用され、高圧側が超臨界圧力となる冷媒回路であり、圧縮機11、カスケード熱交換器12、分流器としての暖房用分流器13及び冷房用分流器14、補助減圧装置としての暖房用補助膨張弁15及び冷房用補助膨張弁16、内部熱交換器としての暖房用補助熱交換器17及び冷房用補助熱交換器18、主減圧装置としての暖房用膨張弁20及び冷房用膨張弁21、車室外に設けられた吸熱器としての室外熱交換器23と、車室内を冷房するための冷房用熱交換器24等とから構成されている。
On the other hand, the
圧縮機11は、密閉容器30内に図示しない駆動要素と、この駆動要素の駆動軸にて駆動される低段側圧縮手段としての第1の圧縮要素32と、高段側圧縮手段としての第2圧縮要素34を収納して成る多段(2段)圧縮式のコンプレッサである。そして、室外熱交換器23或いは冷房用熱交換器24から出た冷媒を第1の圧縮要素32に吸い込ませて圧縮し、当該第1の圧縮要素32にて圧縮された中間圧の冷媒を密閉容器30内に吐出させた後、後述する暖房用補助回路70の暖房用補助熱交換器17或いは冷房用補助回路75の冷房用補助熱交換器18から出た一方の冷媒と合流させ、第2の圧縮要素34に吸い込ませて圧縮されるように構成されている。本実施例では、第1の圧縮要素32に対する第2の圧縮要素34の排除容積比が70%以上85%以下の圧縮機11を使用するものとする。
The
第1の圧縮要素32の吸込側には、冷媒導入管40の一端が接続されており、ここから低段側圧縮手段となる第1の圧縮要素32内に低温低圧の冷媒ガスが導入される。当該冷媒導入管40の他端は2つに分岐して、一方の配管40Aは冷房用熱交換器24の出口に接続され、他方の配管40Bは電磁弁27を介して冷房用分流器14の他方の出口に接続された冷媒配管58の途中部に接続される。
One end of a
また、第2の圧縮要素34の吐出側には、冷媒吐出管42の一端が接続されており、当該冷媒吐出管42から高段側となる第2の圧縮要素34にて圧縮された高温高圧の冷媒ガスが圧縮機11の外部に吐出される。冷媒吐出管42はカスケード熱交換器12の通路12Aに接続される。カスケード熱交換器12は圧縮機11から出た冷媒回路10を流れる高温高圧の冷媒ガスと、廃熱利用回路1を流れる流体とを熱交換するためのものであり、前記通路12Aと通路12Bとが熱交換可能に配設されている。そして、カスケード熱交換器12の通路12Aを圧縮機11から出た高温高圧の冷媒ガスが流れ、通路12Bを廃熱利用回路1の流体が流れる。また、カスケード熱交換器12の一端には通路12Aの入口と通路12Bの出口がそれぞれ形成され、他端には通路12Aの出口と通路12Bの出口がそれぞれ形成されている。従って、カスケード熱交換器12において、配管12Aを流れる冷媒回路10の冷媒と配管12Bを流れる廃熱利用回路1の流体が対向流となる。
In addition, one end of a
一方、カスケード熱交換器12の通路12Aを出た冷媒配管43は暖房用補助熱交換器17の通路17Aの入口に接続される。当該暖房用補助熱交換器17は後述する暖房運転時にカスケード熱交換器12から出た後の冷媒と、暖房用分流器13にて分流され、暖房用補助回路70に設けられた暖房用補助膨張弁15にて減圧された冷媒(暖房用分流器13にて分流された一方の冷媒)とを熱交換するためのものであり、当該通路17Aと通路17Bとが熱交換可能に配置されている。そして、暖房運転時に暖房用補助熱交換器17の通路17Aをカスケード熱交換器12から出た後の冷媒が流れ、通路17Bを暖房用分流器13にて分流され、暖房用補助回路70に流入し、暖房用補助膨張弁15にて減圧された冷媒が流れる。また、当該暖房用熱交換器17において、前記通路17Aを流れる冷媒と通路17Bを流れる冷媒の流れが対向流となるように、暖房用補助熱交換器17の一端に通路17Aの入口と通路17Bの出口が形成され、他端に通路17Aの出口と通路17Bの出口が形成されている。
On the other hand, the
上記暖房用補助熱交換器17の通路17Aの出口に接続された冷媒配管45は暖房用分流器13の入口に接続される。当該暖房用分流器13は、暖房運転時に暖房用補助熱交換器17から出た冷媒を第1の冷媒流(一方の冷媒)と第2の冷媒流(他方の冷媒)の2つの冷媒流に分流するための冷媒分岐手段であり、当該暖房用分流器13の一方の出口には第1の冷媒流(一方の冷媒)のための暖房用補助回路70の冷媒配管47が接続されている。また、暖房用分流器13の他方の出口には第2の冷媒流(他方の冷媒)のための冷媒配管48が接続されている。
The
前記暖房用補助回路70は、前記暖房用分流器13にて分流された一方の冷媒を減圧して膨張した後に圧縮機11の中間圧部としての密閉容器30内に吸い込ませるための回路であり、当該暖房用補助回路70には、暖房用分流器13にて分流された一方の冷媒を減圧するための暖房用補助膨張弁15が設けられている。即ち、暖房用分流器13の一方の出口に接続された冷媒配管47は、暖房用補助膨張弁15の入口に接続される。そして、当該暖房用補助膨張弁15の出口は、暖房用補助熱交換器17の通路17Bの入口に接続される。これにより、暖房用補助膨張弁15にて減圧された冷媒を暖房用補助熱交換器17に流して、前記カスケード熱交換器12から出た高圧側の冷媒と熱交換させることで、配管17Bを流れる冷媒を膨張させることができる。また、通路17Bの出口には冷媒導入管41が接続され、ここから圧縮機11の中間圧部である密閉容器30内に暖房用分流器13にて分流された一方の冷媒が吸い込まれる。
The heating
ここで、本実施例で使用する前記暖房用分流器13について図2を用いて説明する。図2において、13Aは暖房用分流器13の本体であり、本体13Aには一側(図2の右側)に入口が形成され、当該入口には暖房用補助熱交換器17を出た冷媒配管45が接続されている。本体13Aの他側(図2の左側)、即ち、冷媒配管45が接続された前記入口の対角線上には他方の出口が形成され、当該出口には暖房用膨張弁20に至る冷媒配管48が接続されている。また、本体13Aの上部及び下部には一方の出口がそれぞれ形成され、上部に形成された一方の出口には冷媒配管47Aの一端が、下部に形成された一方の出口には冷媒配管47Bの一端がそれぞれ接続されている。そして、上部に接続された冷媒配管47Aの他端は下部に接続された冷媒配管47Bの途中部に接続され、当該冷媒配管47Bの他端は暖房用補助膨張弁15の入口に接続されている。これにより、暖房用分流器13の上部及び下部から一方の冷媒を分流させて、暖房用補助回路70に流すことができる。
Here, the
尚、暖房用分流器13の構造は上記図2で説明した構造に限らず、カスケード熱交換器12から出た冷媒を2つの冷媒流に分流することができる構造であれば構わない。また、請求項5の発明では、分流器の上部及び下部から一方の冷媒を分流させることができるものであれば良く、例えば、図3に示す構造の分流器を用いても構わない。図3の分流器80では、図2で説明した分流器と同様に本体80Aの一側(図3の右側)に入口が形成され、当該入口には暖房用補助熱交換器17を出た冷媒配管45が接続されている。同様に本体80Aの他側(図3の左側)、即ち、冷媒配管45が接続された前記入口の対角線上には他方の出口が形成され、当該出口には暖房用膨張弁20に至る冷媒配管48が接続されている。また、本体80Aの下部には、一方の出口が形成され、当該一方の出口には暖房用補助膨張弁15に至る冷媒配管82が接続されている。この冷媒配管82は本体80A内に挿入され、一端は本体80A内上方にて開口して、ここから分流器80の本体80A内上部の冷媒を冷媒配管82内に流入させることができる。また、当該冷媒配管82の本体80A内下方には冷媒配管82内と本体80A内下部とを連通する連通口83が形成され、この連通口83から分流器80の本体80A内下部の冷媒を冷媒配管82内に流入させることができる。このように、図3の分流器80を用いるものとしても、分流器80の上部及び下部から一方の冷媒を分流させて、暖房用補助回路70に流すことができる。
The structure of the
他方、暖房用分流器13の他方の出口に接続された冷媒配管48は暖房用膨張弁20に至る。当該暖房用膨張弁20は暖房運転時において暖房用分流器13にて分流された他方の冷媒を減圧するための主減圧装置であり、暖房用膨張弁20の出口側には室外熱交換器23が設けられている。室外熱交換器23は暖房運転時において、吸熱器として作用するものである。即ち、暖房運転時において前記主減圧装置としての暖房用膨張弁20にて減圧された冷媒が当該室外熱交換器23において外気と熱交換することにより外気から熱を汲み上げる(吸熱する)こととなる。また、当該室外熱交換器23は後述する冷房運転時或いは除湿運転時には外気に放熱する放熱器として使用するものである。
On the other hand, the
室外熱交換器23を出た冷媒配管50は冷房用補助熱交換器18の通路18Aの入口に接続される。当該冷房用補助熱交換器18は後述する冷房運転時にカスケード熱交換器12から出た後の冷媒と、冷房用分流器14にて分流され、冷房用補助回路75に設けられた冷房用補助膨張弁16にて減圧された冷媒(冷房用分流器14にて分流された一方の冷媒)とを熱交換するためのものであり、当該通路18Aと通路18Bとが熱交換可能に配置されている。そして、冷房運転時に冷房用補助熱交換器18の通路18Aをカスケード熱交換器12から出た後の冷媒が流れ、通路18Bを冷房用分流器14にて分流され、冷房用補助回路75に流入し、冷房用補助膨張弁16にて減圧された冷媒が流れる。また、当該冷房用熱交換器18において、前記通路18Aを流れる冷媒と通路18Bを流れる冷媒の流れが対向流となるように、冷房用補助熱交換器18の一端に通路18Aの入口と通路18Bの出口が形成され、他端に通路18Aの出口と通路18Bの出口が形成されている。
The
前記冷房用補助熱交換器18の通路18Aの出口に接続された冷媒配管52は冷房用分流器14の入口に接続される。当該冷房用分流器14は、冷房運転時に冷房用補助熱交換器18から出た冷媒を第1の冷媒流(一方の冷媒)と第2の冷媒流(他方の冷媒)の2つの冷媒流に分岐するための分流するための冷媒分岐手段であり、当該冷房用分流器14の一方の出口には第1の冷媒流(一方の冷媒)のための冷房用補助回路75の冷媒配管54が接続されている。また、冷房用分流器14の他方の出口には第2の冷媒流(他方の冷媒)のための冷媒配管58が接続されている。
The
上記冷房用補助回路75は、前記冷房用分流器14にて分流された一方の冷媒を減圧して膨張した後に圧縮機11の中間圧部としての密閉容器30内に吸い込ませるための回路であり、当該冷房用補助回路75には、冷房用分流器14にて分流された一方の冷媒を減圧するための冷房用補助膨張弁16が設けられている。即ち、冷房用分流器14の一方の出口に接続された冷媒配管54は、冷房用補助膨張弁16の入口に接続される。そして、当該冷房用補助膨張弁16の出口は、冷房用補助熱交換器18の通路18Bの入口に接続される。これにより、冷房運転時に冷房用補助膨張弁16にて減圧された冷媒を冷房用補助熱交換器18に流して、前記カスケード熱交換器12から出た高圧側の冷媒と熱交換させることで、通路18Bを流れる冷媒を膨張させることができる。また、通路18Bの出口には冷媒配管57の一端が接続され、当該冷媒配管57の他端は前述した冷媒導入管41の途中部に接続され、当該冷媒導入管41から圧縮機11の中間圧部である密閉容器30内に冷房用分流器14にて分流された一方の冷媒が吸い込まれる。
The cooling
前記冷房用分流器14には、図2で説明した前述の暖房用分流器13と同様の構成の冷媒分流手段が使用されているが、これに限らず、カスケード熱交換器12から出た冷媒を2つの冷媒流に分流することができる構造であれば構わない。また、請求項5の発明では、上部及び下部から一方の分流を分流させることができる構成を有した分流器であれば良く、前記図3に示す構造の分流器や他の分流器であっても適用可能である。
The cooling
前記圧縮機11の密閉容器30内には当該密閉容器30内の冷媒温度を検出するための冷媒温度センサ30Sが設置されている。また、冷媒配管48及び冷媒配管58にもそれぞれ冷媒温度センサ48S、58Sが設置されている。冷媒温度センサ48Sは、暖房用膨張弁20(暖房運転時における主減圧装置)に入る冷媒温度を検出する冷媒温度検出手段であり、冷媒温度センサ58Sは、冷房用膨張弁21(冷房運転時における主減圧装置)に入る冷媒温度を検出する冷媒温度検出手段である。更に、冷媒配管47には、暖房用補助熱交換器17に入る一方の冷媒の温度を検出するための冷媒温度検出手段としての冷媒温度センサ47Sが設けられ、且つ、冷媒導入管41には、暖房用補助熱交換器17から出た一方の冷媒を検出するための冷媒温度検出手段としての冷媒温度センサ41Sが設けれている。
A
上記各冷媒温度センサ30S、48S、58S、47S、41Sは本発明の空気調和装置の制御を司る図示しない制御手段に接続されている。
Each
(1)暖房運転時
以上の構成で次に空気調和装置の動作を説明する。先ず、暖房運転時における動作について、空気調和装置始動時などの熱源2の温度が低い場合の暖房運転時における動作を図4を用いて説明する。図4において矢印は、冷媒回路10を流れる冷媒及び廃熱利用回路1を流れる流体の流れを示している。当該暖房運転時において、制御手段は図5に示すように、前記冷房用膨張弁21及び冷房用補助膨張弁16を全閉し、電磁弁27を全開にすると共に、暖房用補助膨張弁15及び暖房用膨張弁20を流れる冷媒を減圧可能に開度制御する。また、制御手段は循環ポンプ5からの流体が熱源2に流れず、バイパス配管7Aに流れるように三方弁8を制御して、循環ポンプ5及び暖房用熱交換器4のファン4Fを始動する。これにより、流体が三方弁8からバイパス回路7Aを介してカスケード熱交換器12の他端から通路12Bに流入し、当該カスケード熱交換器12の通路12Bを流れる過程で、通路12Aを流れる冷媒から熱を奪って加熱される。
(1) During heating operation Next, the operation of the air conditioner will be described with the above configuration. First, regarding the operation during the heating operation, the operation during the heating operation when the temperature of the
そして、カスケード熱交換器12の一端から出た流体は、暖房用熱交換器4内に入る。ここで、流体は周囲の空気と熱交換して冷却される。一方、流体と熱交換することで加熱された空気はファン4Fにより被調和室である車室内に送風される。これにより、車室内が暖房される。他方、暖房用熱交換器4にて空気と熱交換して冷却された空気は当該暖房用熱交換器4から出て配管4Aを介して循環ポンプ5に吸い込まれて、配管5Aに吐出され、三方弁8、バイパス回路7Aを経てカスケード熱交換器12の通路12Bを流れるサイクルを繰り返す。
Then, the fluid exiting from one end of the
一方、制御手段により圧縮機11の駆動要素が駆動されると(このとき、冷房用熱交換器24のファン24Fは停止されている)、冷媒導入管40から第1の圧縮要素32の低圧室側に低温低圧の冷媒ガスが吸い込まれて圧縮される。これにより、当該第1の圧縮要素32で圧縮されて中間圧となった冷媒が高圧室側より密閉容器30内に吐出される。密閉容器30内に吐出された冷媒は当該密閉容器30内において暖房用補助回路70からの第1の冷媒流(暖房用分流器13にて分流された一方の冷媒)と合流する。
On the other hand, when the drive element of the
その後、合流した冷媒は第2の圧縮要素34の低圧室側に吸い込まれて圧縮され、高温高圧の冷媒ガスとなり、高圧室側から冷媒吐出管42に入り、圧縮機11の外部に吐出される。このとき、冷媒は適切な超臨界圧力まで圧縮されている。また、圧縮機11から吐出された冷媒ガス中には圧縮機11の第2の圧縮要素34の摺動部に供給されていたオイルが混入している。
Thereafter, the merged refrigerant is sucked into the low-pressure chamber side of the
冷媒吐出管42から吐出された冷媒はカスケード熱交換器12の一端に形成された通路12Aの入口から当該カスケード熱交換器12内に入る。そして、圧縮機11から出た高温高圧の冷媒はカスケード熱交換器12の通路12Aを通過する過程で、当該通路12Aと交熱的に設けられた通路12Bを流れる廃熱利用回路1の流体に熱を奪われ、冷却される。
The refrigerant discharged from the
カスケード熱交換器12にて冷却された通路12Aの冷媒は、他端からカスケード熱交換器12を出て暖房用補助熱交換器17の一端側に形成された通路17Aの入口から当該暖房用補助熱交換器17内に入る。そして、カスケード熱交換器12から出た高圧側の冷媒は暖房用補助熱交換器17の通路17Aを通過する過程で、当該通路17Aと交熱的に設けられた通路17Bを流れる低圧側の冷媒(暖房用分流器13にて分流され、暖房用補助回路70を流れる一方の冷媒)に熱を奪われる。これにより、通路17Aを流れる高圧側の冷媒ガスを冷却して、室外熱交換器23に入る冷媒の比エンタルピーを小さくすることができる。
The refrigerant in the
従って、当該室外熱交換器23における吸熱能力も向上し、暖房能力をより一層向上させることができる。特に、暖房用補助熱交換器17にてカスケード熱交換器12からの高圧冷媒を暖房用分流器13で分流した一方の冷媒にて冷却することで、従来の冷媒を空気と熱交換させる熱交換器よりコンパクト、且つ、ローコストで暖房能力の向上を図ることが可能となる。
Therefore, the heat absorption capability in the
暖房用補助熱交換器17にて冷却された通路17Aの冷媒は、他端から当該暖房用補助熱交換器17を出て暖房用分流器13に入り、ここで第1の冷媒流(一方の冷媒)と第2の冷媒流(他方の冷媒)の2つの冷媒流に分岐される。このとき、暖房用分流器13は前述の如く当該分流器13の上部と下部から一方の冷媒を分流する構成とされているため、当該一方の冷媒と共に、後述する如きオイルも取り出すことができる。
The refrigerant in the
そして、当該暖房用分流器13にて分流された一方の冷媒(一方の冷媒及びオイル)は暖房用補助回路70に入り、暖房用補助膨張弁15に至る。尚、当該暖房用補助膨張弁15を通過した冷媒は未だ超臨界を維持した状態であり、この状態で暖房用補助熱交換器17の他端に形成された通路17Bの入口から当該暖房用補助熱交換器17内に流入して、膨張する。このとき、通路17Bを流れる冷媒(一方の冷媒)は、通路17Aを流れる冷媒から熱を奪って蒸発する。
Then, one refrigerant (one refrigerant and oil) diverted by the
このように、暖房用補助熱交換器17にて通路17Aを流れる高圧側の冷媒と熱交換させることで、通路17Bを流れる低圧側の冷媒(一方の冷媒)を蒸発させることができる。そして、蒸発した低圧側の冷媒(オイルも含む)は、一端に形成された通路17Bの出口から暖房用補助熱交換器17を出て、冷媒導入管41に入り、圧縮機11の密閉容器30に吸い込まれる。そして、当該密閉容器30内に吸い込まれた冷媒は、第1の圧縮要素32にて圧縮された中間圧の冷媒と合流する。また、密閉容器30内に前記冷媒と共に吸い込まれたオイルは当該密閉容器30内にて冷媒から分離して底部に形成されたオイル溜めに戻る。これにより、圧縮機11の外部に吐出されたオイルを密閉容器30内に戻すことができるようになる。
In this manner, the heating
特に、二酸化炭素を冷媒として用いた場合、二酸化炭素の圧力と温度によって二酸化炭素とオイルの密度差が大きくことなる。この場合、オイルとしてPAGを用いた場合の当該PAGオイルと二酸化炭素冷媒の密度差を図6に示す。図6に示すように低温時には二酸化炭素の密度がオイルの密度より大きく、温度の上昇に伴いその差が小さくなって、約−5℃以上になると二酸化炭素の密度がPAGオイルの密度より小さくなることがわかる。従って、暖房用分流器13にて上部のみから一方の冷媒を分流させた場合、温度が−5℃以下ではPAGオイルを一方の冷媒と共に取り出して、暖房用補助回路70に流すことができるが、温度が−5℃以上になると、二酸化炭素の密度よりPAGオイルの密度の方が大きくなるので、オイルを一方の冷媒と共に暖房用補助回路70に流すことができず、他方の冷媒と共に暖房用膨張弁20に流れてしまう。
In particular, when carbon dioxide is used as a refrigerant, the density difference between carbon dioxide and oil varies greatly depending on the pressure and temperature of carbon dioxide. In this case, the density difference between the PAG oil and the carbon dioxide refrigerant when PAG is used as the oil is shown in FIG. As shown in FIG. 6, the density of carbon dioxide is higher than the density of oil at low temperatures, and the difference decreases as the temperature rises. When the temperature is about −5 ° C. or higher, the density of carbon dioxide is lower than the density of PAG oil. I understand that. Therefore, when one refrigerant is diverted from only the upper part in the
また、暖房用分流器13にて下部のみから一方の冷媒を分流させた場合、温度が−5℃以上ではオイルを一方の冷媒と共に取り出して、暖房用補助回路70に流すことができるが、温度が−5℃以下になると、二酸化炭素の密度よりオイルの密度の方が小さくなるので、オイルを一方の冷媒と共に暖房用補助回路70に流すことができず、他方の冷媒と共に暖房用膨張弁20に流れるようになる。
In addition, when one refrigerant is divided from only the lower part in the
一方、オイルとしてPVEを用いた場合の当該PVEオイルと二酸化炭素冷媒の密度差を図7に示す。図7に示すように当該PVEオイルも低温時には二酸化炭素の密度がオイルの密度より大きく、温度の上昇に伴いその差が小さくなって、0℃以上になると二酸化炭素の密度がPVEオイルの密度より小さくなることがわかる。従って、暖房用分流器13にて上部のみから一方の冷媒を分流させた場合、温度が0℃以下ではオイルを一方の冷媒と共に取り出して、暖房用補助回路70に流すことができるが、温度が0℃以上になると、二酸化炭素の密度よりオイルの密度の方が大きくなるので、オイルを一方の冷媒と共に暖房用補助回路70に流すことができず、他方の冷媒と共に暖房用膨張弁20に流れるようになる。
On the other hand, FIG. 7 shows the density difference between the PVE oil and the carbon dioxide refrigerant when PVE is used as the oil. As shown in FIG. 7, the density of carbon dioxide is also higher than the density of oil when the PVE oil is at a low temperature, and the difference becomes smaller as the temperature rises. It turns out that it becomes small. Accordingly, when one of the refrigerants is divided from only the upper portion in the
また、暖房用分流器13にて下部のみから一方の冷媒を分流させた場合、温度が0℃以上ではオイルを一方の冷媒と共に取り出して、暖房用補助回路70に流すことができるが、温度が0℃以下になると、二酸化炭素の密度よりオイルの密度の方が小さくなるので、オイルを一方の冷媒と共に暖房用補助回路70に流すことができず、他方の冷媒と共に暖房用膨張弁20に流れるようになる。
Further, when one refrigerant is divided from only the lower part in the
従って、従来の構造の分流器では、上述したように分流器の上部、或いは、下部の何れかから一方の冷媒を分流するものであったため、このような冷媒とオイルとの密度差の変動に対処できず、一方の冷媒と共にオイルを常に補助回路に流すことが困難であった。従って、当該補助回路を介してオイルを圧縮機11に戻すことができないので、圧縮機11内のオイルが減少して、オイル不足に陥る恐れがあった。加えて、オイルが他方の冷媒と共に冷媒回路10内を循環することとなり、冷媒回路10内でオイルが溜まり、冷媒の良好な流れを阻害したり、圧力損失の発生する問題が生じて、空気調和装置全体の性能の低下を招く恐れがあった。
Therefore, in the shunt of the conventional structure, as described above, one refrigerant is shunted from either the upper part or the lower part of the shunt, so that the density difference between the refrigerant and the oil varies. It was difficult to cope with it, and it was difficult to always let oil flow along the auxiliary circuit along with one of the refrigerants. Accordingly, the oil cannot be returned to the
しかしながら、本発明の如く暖房用分流器13を上部及び下部から一方の冷媒を分流させる形状とすることで、オイルの密度が二酸化炭素の密度より大きくなる場合であっても、小さくなる場合であっても上部及び下部の何れかからオイルを分流して、一方の冷媒と共に暖房用補助回路70に流し、当該回路70から圧縮機11の密閉容器30内に確実にオイルを戻すことが可能となる。
However, when the
即ち、オイルの密度が二酸化炭素の密度より大きい場合には、オイルは本体13Aの下部に溜まるため、下部に溜まったオイルを一方の冷媒流と共に他方の冷媒から分岐させて、暖房用補助回路70に流すことができる。
That is, when the density of the oil is higher than the density of carbon dioxide, the oil accumulates in the lower portion of the
また、オイルの密度が二酸化炭素の密度より小さい場合には、オイルは本体13Aの上部に溜まるため、上部に溜まったオイルを一方の冷媒流と共に他方の冷媒から分岐させて、暖房用補助回路70に流すことができる。これにより、二酸化炭素を冷媒として使用した空気調和装置の冷媒回路10において、 圧縮機11外部に吐出されたオイルを圧縮機11の密閉容器30内に直接戻すことができる。
Further, when the density of the oil is smaller than that of carbon dioxide, the oil accumulates in the upper part of the
また、暖房用分流器13にて分流された一方の冷媒を圧縮機11の中間圧部である密閉容器30内に戻すことで、冷媒回路10に流す冷媒の循環量を増やすことなく、第2の圧縮要素34に吸い込まれて圧縮され、ガスクーラ熱交換器12に流れる冷媒量を増やすことができる。これにより、カスケード熱交換器12において流体と熱交換する冷媒量が増加し、当該カスケード熱交換器12における熱交換能力の向上を図ることができる。特に、暖房用分流器13にて分流された一方の冷媒を圧縮機11の中間圧部である密閉容器30内に戻すことで、圧縮機11の第1の圧縮要素32で圧縮される冷媒量を減少させることができるので、圧縮機11の圧縮動力を抑えて、運転効率を改善することができる。
Further, by returning the one refrigerant divided by the
図8に、本実施例の冷媒回路10を用いて車室内を暖房した場合の暖房能力特性と従来の冷媒回路を用いて車室内を暖房した場合の暖房能力特性を示す。図8において、黒丸は従来の空気調和装置の暖房特性を示し、黒四角は本発明の空気調和装置の暖房特性を示している。また、三角は従来の暖房能力特性に対する本発明の暖房能力特性の比率(本発明の空気調和装置の暖房特性/従来の空気調和装置の暖房特性)を示している。
FIG. 8 shows a heating capacity characteristic when the vehicle interior is heated using the
図8からも明らかなように、本発明を適用することで、従来の空気調和装置より暖房能力が向上することがわかる。特に、図中三角のプロットで示すように(本発明の空気調和装置の暖房特性/従来の空気調和装置の暖房特性)、室外熱交換器23における蒸発温度が低く、暖房時において過酷な条件であるほど、本発明を適用した空気調和装置はより大きな効果が得られる。
As is apparent from FIG. 8, it can be seen that the heating capacity is improved as compared with the conventional air conditioner by applying the present invention. In particular, as shown by the triangular plots in the figure (heating characteristics of the air conditioner of the present invention / heating characteristics of the conventional air conditioner), the evaporation temperature in the
従来のHFC系の冷媒を用いた装置では、冷媒回路に本発明のような冷媒の流れを分流する、所謂、スプリットタイプの冷媒回路を用いた場合、高圧側の循環量が増加すると、高圧圧力が高くなり、圧縮動力が増加するため、効率の改善が得られないので、係る冷媒回路を採用することが困難であった。しかしながら、二酸化炭素冷媒では、高圧側を超臨界圧力として使用するため、高圧側圧力の上昇は能力向上に有用となるため、圧力上昇分の圧縮動力増加は効率に悪影響を及ぼさない。 In a conventional apparatus using an HFC-based refrigerant, when a so-called split type refrigerant circuit that divides the refrigerant flow as in the present invention is used in the refrigerant circuit, if the circulation amount on the high-pressure side increases, the high-pressure pressure Since the compression power increases and the compression power increases, it is difficult to adopt such a refrigerant circuit because improvement in efficiency cannot be obtained. However, since the carbon dioxide refrigerant uses the high-pressure side as the supercritical pressure, the increase in the high-pressure side pressure is useful for improving the capacity, and therefore the increase in the compression power corresponding to the pressure increase does not adversely affect the efficiency.
以上のように本発明により、二酸化炭素冷媒を用いて冷媒回路10の高圧側が超臨界となる空気調和装置の効率及び性能を改善することができる。
As described above, according to the present invention, it is possible to improve the efficiency and performance of an air conditioner in which the high pressure side of the
他方、暖房用分流器13にて分流された他方の冷媒(第2の冷媒流)は、当該暖房用分流器13の他方の出口に接続された冷媒配管48を介して暖房用膨張弁20に至る。尚、暖房用膨張弁20の入口では冷媒は暖房用分流器13から出た他方の冷媒はまだ超臨界の状態であり、当該暖房用膨張弁20を通過する過程で圧力低下して、ガス/液体の二相混合状態となり、この状態で室外熱交換器23に流入する。ここで、暖房用膨張弁20にて圧力低下した冷媒は、周囲の外気と熱交換して蒸発する。その後、室外熱交換器23から出た冷媒は、冷房用補助熱交換器18、冷房用分流器14を経て冷媒配管58の途中部に接続された冷媒導入管40Bから冷媒導入管40に入り、圧縮機11の低圧部である第1の圧縮要素32に吸い込まれるサイクルを繰り返す。尚、当該暖房運転時において冷房用補助膨張弁16は全閉されているため、冷房用分流器14にて冷媒は分流されること無く、全て他方の出口に接続された冷媒配管58に流入する。これにより、冷房用補助回路75には冷媒が流れないので、冷房用補助熱交換器18の通路18Aを流れる過程で、冷媒の熱交換は生じない。また、冷房用膨張弁21も全閉されているため、冷媒配管58に流入した冷媒は全て当該冷媒配管58の途中部に接続された冷媒導入管40Bに入り、電磁弁27を経由して、冷媒導入管40から第1の圧縮要素32に吸い込まれることとなる。
On the other hand, the other refrigerant (second refrigerant flow) divided by the
ところで、当該暖房運転において熱源2が始動してから時間が経過して、当該熱源2の温度が上昇し、例えば予め設定されていた所定の温度に上昇すると、制御手段は、圧縮機11の運転を停止する。これにより、カスケード熱交換器12における冷媒と流体の熱交換は行われなくなる。また、制御手段は、配管5Aからの流体が配管5Bに流れるように三方弁8を制御する。従って、図9に矢印で示すように循環ポンプ5からの流体がバイパス回路7Aに流れず、配管5Bを介して熱源2に流れるようになる。これにより、流体は当該熱源2の熱を奪って加熱された後、熱源2から出て配管2Aに入り、カスケード熱交換器12、配管3を経て、暖房用熱交換器4に流入する。
By the way, when time elapses from the start of the
ここで、流体は周囲の空気と熱交換して冷却される。一方、流体と熱交換することで加熱された空気はファン4Fにより被調和室である車室内に送風され、車室内が暖房される。他方、暖房用熱交換器4にて空気と熱交換して冷却された空気は当該暖房用熱交換器4から出て配管4を介して循環ポンプ5に吸い込まれて、配管5Aに吐出され、三方弁8、配管5Bを介して熱源2に流れるサイクルを繰り返す。
Here, the fluid is cooled by exchanging heat with the surrounding air. On the other hand, the air heated by exchanging heat with the fluid is blown into the vehicle interior, which is a conditioned room, by the
このように、熱源2が予め設定された所定温度に加熱するまでは、圧縮機11を運転して、カスケード熱交換器12にて冷媒回路10の冷媒から熱により車室内を暖房し、熱源2が加熱してからは圧縮機11を停止して、熱源2の廃熱を利用して車室内を加熱することで、例えば、車の始動直後などであっても車室内を早期に暖房することができるようになり、当該空気調和装置を車に搭載することで、車室内の快適性を向上することができるようになる。また、熱源2が加熱してから当該熱源2の廃熱を利用して車室内を暖房することで、圧縮機11を運転することなく車室内を暖房でき、消費電力を極力抑えて車室内を暖房することができる。
Thus, until the
(2)冷房運転時
次に、冷房運転時における動作を図10を用いて説明する。図10において矢印は、当該冷房運転時における冷媒回路10の流れを示している。当該冷房運転時では、制御手段は図5に示しように、前記暖房用膨張弁20、暖房用補助膨張弁15及び電磁弁27を全閉すると共に、冷房用補助膨張弁16及び冷房用膨張弁21を流れる冷媒を減圧可能に開度制御する。この場合、前記循環ポンプ5及びファン4Fは停止された状態である。
(2) During cooling operation Next, the operation during cooling operation will be described with reference to FIG. In FIG. 10, the arrows indicate the flow of the
そして、制御手段は、冷房用熱交換器24のファン24F及び圧縮機11の駆動要素を始動する。これにより、冷媒導入管40から第1の圧縮要素32の低圧室側に低温低圧の冷媒ガスが吸い込まれて圧縮される。これにより、当該第1の圧縮要素32で圧縮されて中間圧となった冷媒が高圧室側より密閉容器30内に吐出される。密閉容器30内に吐出された冷媒は当該密閉容器30内において冷房用補助回路75からの第1の冷媒流(冷房用分流器14にて分流された一方の冷媒)と合流する。
And a control means starts the drive element of the
その後、合流した冷媒は第2の圧縮要素34の低圧室側に吸い込まれて圧縮され、高温高圧の冷媒ガスとなり、高圧室側から冷媒吐出管42に入り、圧縮機11の外部に吐出される。このとき、冷媒は適切な超臨界圧力まで圧縮されている。また、圧縮機11から吐出された冷媒ガス中には圧縮機11の第2の圧縮要素34の摺動部に供給されていたオイルが混入している。
Thereafter, the merged refrigerant is sucked into the low-pressure chamber side of the
また、冷媒吐出管42から吐出された冷媒はカスケード熱交換器12の通路12A、冷媒配管43、暖房用補助熱交換器17の通路17A、冷媒配管45、暖房用分流器13、冷媒配管48、暖房用膨張弁20を経て、室外熱交換器23に流入する。尚、冷房運転時において、廃熱利用回路1の循環ポンプ5は運転されていないため、カスケード熱交換器12において、冷媒と流体の熱交換は生じない。また、前述の如く暖房用補助膨張弁15が全閉とされ、冷媒配管45からの冷媒は暖房用補助回路70に流れることなく、全て冷媒配管48に流れるため、暖房用補助熱交換器17において、通路17Aを流れる冷媒は放熱せずに、冷媒配管45、暖房用分流器13、冷媒配管48に順次流れる。
Further, the refrigerant discharged from the
更にまた、当該冷房運転時において暖房用膨張弁20も前述の如く全開であるため、当該暖房用膨張弁20にて冷媒は減圧されることなく、室外熱交換器23内に流入する。そして、室外熱交換器23内に流入した冷媒はそこで外気と熱交換して放熱した後、室外熱交換器23から出て冷房用補助熱交換器18の一端側に形成された通路18Aの入口から当該冷房用補助熱交換器18内に入る。当該冷房用補助熱交換器18において通路18Aを流れる高圧側の冷媒は、通路18Aと交熱的に設けられた通路18Bを流れる低圧側の冷媒(冷房用分流器14にて分流され、冷房用補助回路75を流れる一方の冷媒)に熱を奪われる。
Furthermore, since the
一方、冷房用補助熱交換器18にて冷却された通路18Aの冷媒は、他端から当該冷房用補助熱交換器18を出て冷房用分流器14に入り、ここで第1の冷媒流(一方の冷媒)と第2の冷媒流(他方の冷媒)の2つの冷媒流に分流される。このとき、冷房用分流器14は前述の如く当該分流器14の上部と下部から一方の冷媒を分留する構成とされているため、当該一方の冷媒と共にオイルも取り出して、冷房用補助回路75に流すことができる。
On the other hand, the refrigerant in the passage 18A cooled by the cooling auxiliary heat exchanger 18 exits the cooling auxiliary heat exchanger 18 from the other end and enters the cooling
そして、冷房用分流器14にて分流された一方の冷媒(一方の冷媒及びオイル)は、冷房用補助回路75に入り、冷房用補助膨張弁16に至る。尚、当該冷房用補助膨張弁16を通過した一方の冷媒はまだ超臨界の状態であり、この状態で冷房用補助熱交換器18の他端に形成された通路18Bの入口から当該冷房用補助熱交換器18内に流入して、膨張する。このとき、通路18Bを流れる冷媒(一方の冷媒)は、通路18Bを流れる冷媒から熱を奪って蒸発する。
Then, one refrigerant (one refrigerant and oil) divided by the
このように、冷房用補助熱交換器18にて通路18を流れる高圧側の冷媒と熱交換させることで、通路18Bを流れる低圧側の冷媒(一方の冷媒)を蒸発させることができる。そして、蒸発した低圧側の冷媒(オイルも含む)は、一端に形成された通路18Bの出口から冷房用補助熱交換器18を出て、冷媒配管57を経て冷媒導入管41に入り、圧縮機11の密閉容器30内に吸い込まれる。そして、当該密閉容器30内に吸い込まれた冷媒は、第1の圧縮要素32にて圧縮された中間圧の冷媒と合流する。また、密閉容器30内に前記冷媒と共に吸い込まれたオイルは当該密閉容器30内にて冷媒から分離して底部に形成されたオイル溜めに戻る。これにより、圧縮機11の外部に吐出されたオイルを密閉容器30内に戻すことができるようになる。
In this way, by performing heat exchange with the high-pressure side refrigerant flowing through the passage 18 in the cooling auxiliary heat exchanger 18, the low-pressure side refrigerant (one refrigerant) flowing through the
特に、前記暖房運転で詳述した如き二酸化炭素冷媒とオイルとは温度や冷媒圧力によって密度差が大きく異なる(図6及び図7)。従って、分流器の上部、或いは、下部の何れかから一方の冷媒を分流する従来の構造の分流器では、このような冷媒とオイルとの密度差の変動に対処できず、一方の冷媒と共にオイルを常に補助回路に流すことが困難であった。従って、当該補助回路を介してオイルを圧縮機11に戻すことができないので、圧縮機11内のオイルが減少して、オイル不足に陥る恐れがあった。加えて、オイルが他方の冷媒と共に冷媒回路10内を循環することとなり、冷媒回路10内でオイルが溜まり、冷媒の良好な流れを阻害したり、圧力損失の発生する問題が生じて、空気調和装置全体の性能の低下を招く恐れがあった。
In particular, the carbon dioxide refrigerant and oil as described in detail in the heating operation differ greatly in density difference depending on temperature and refrigerant pressure (FIGS. 6 and 7). Therefore, a conventional shunt that shunts one refrigerant from either the upper part or the lower part of the shunt cannot handle such a fluctuation in density difference between the refrigerant and the oil, and the oil with one refrigerant It was difficult to always flow through the auxiliary circuit. Accordingly, the oil cannot be returned to the
しかしながら、冷房用分流器14を上部及び下部から一方の冷媒を分流させる形状とすることで、オイルの密度が二酸化炭素の密度より大きくなる場合であっても、小さくなる場合であっても上部及び下部の何れかからオイルを分流して、一方の冷媒と共に冷房用補助回路75に流し、当該回路75から圧縮機11の密閉容器30内に確実にオイルを戻すことが可能となる。
However, by forming the cooling
他方、冷房用分流器14にて分流された他方の冷媒(第2の冷媒流)は、当該冷房用分流器14の他方の出口に接続された冷媒配管58を介して冷房用膨張弁21に至る。尚、冷房用膨張弁21の入口では冷媒は冷房用分流器14から出た他方の冷媒はまだ超臨界の状態であり、当該冷房用膨張弁21を通過する過程で圧力低下して、ガス/液体の二相混合状態となり、この状態で冷房用熱交換器24に流入する。ここで、冷房用膨張弁21にて圧力低下した冷媒は、周囲の空気と熱交換して蒸発し、このときの吸熱効果により周囲の空気が冷却される。冷却された空気はファン24Fにより車室内に送風され、車内を冷房する。
On the other hand, the other refrigerant (second refrigerant flow) divided by the
他方、冷房用熱交換器24を出た冷媒は冷媒導入管40Aから冷媒導入管40に入り、圧縮機11の低圧部である第1の圧縮要素32に吸い込まれるサイクルを繰り返す。
On the other hand, the refrigerant that has exited the
このように、冷房運転時運転時において冷房用分流器14にて分流された一方の冷媒を圧縮機11の中間圧部である密閉容器30内に戻すことで、冷媒回路10に流す冷媒の循環量を増やすことなく、第2の圧縮要素34に吸い込まれて圧縮され、室外熱交換器23に流れる冷媒量を増やすことができる。これにより、室外熱交換器23において流体と熱交換する冷媒量が増加し、当該室外熱交換器23における熱交換能力の向上を図ることができる。更に、室外熱交換器23にて放熱した冷媒を冷房用補助熱交換器18に流し、冷房用分流器14にて分流される前の冷媒と冷房用分流器14にて分流された一方の冷媒とを熱交換させることで、室外熱交換器23にて冷却した冷媒をより冷却することができる。
In this way, the refrigerant circulating in the
特に、本発明では冷媒回路10の冷房用補助熱交換器18の通路18Bを流れる冷媒は、未だ超臨界の状態のままである。即ち、冷房用補助熱交換器18の容量は温度差に比例するため、超臨界条件では、冷房用膨張弁21に入る前の温度を下げて低温を発生させることは冷房用補助熱交換器18の容量に有利となる。これにより、従来の冷媒を空気と熱交換させる熱交換器よりコンパクト、且つ、ローコストで放熱能力の向上を図ることが可能となる。
In particular, in the present invention, the refrigerant flowing through the
このように、室外熱交換器23にて放熱した冷媒を冷却用補助熱交換器18にて更に冷却した後、冷房用熱交換器24にて断熱膨張させることで、当該冷房用熱交換器24に入る冷媒の比エンタルピーを小さくすることができ、冷房用熱交換器24において、より低温が発生できるという効果が得られる。これにより、冷房用熱交換器24における冷凍効果を向上させることが可能となる。
In this way, after the refrigerant radiated by the
特に、冷房用分流器14にて分流された一方の冷媒を圧縮機11の中間圧部である密閉容器30内に戻すことで、圧縮機11の第1の圧縮要素32で圧縮される冷媒量を減少させることができるので、圧縮機11の圧縮動力を抑えて、運転効率を改善することができる。
In particular, the amount of refrigerant compressed by the
図11に、本実施例の冷媒回路10を用いて車室内を冷房した場合の冷房能力特性と従来の冷媒回路を用いて車室内を冷房した場合の冷房能力特性を示す。図11において、黒丸は従来の空気調和装置の冷房特性を示し、黒四角は本発明の空気調和装置の冷房特性を示している。また、三角は従来の冷房能力特性に対する本発明の冷房特性の比率(本発明の空気調和装置の暖房特性/従来の空気調和装置の暖房特性)を示している。
FIG. 11 shows a cooling capacity characteristic when the vehicle interior is cooled using the
図11からも明らかなように、本発明を適用することで、従来の空気調和装置より冷房能力が向上することがわかる。特に、図中三角に示すように(本発明の空気調和装置の冷房特性/従来の空気調和装置の冷房特性)、室外熱交換器23出口温度が高く、冷房時において過酷な条件であるほど、本発明を適用した空気調和装置はより大きな効果が得られることがわかる。
As is apparent from FIG. 11, it can be seen that the application of the present invention improves the cooling capacity over the conventional air conditioner. In particular, as shown by the triangle in the figure (cooling characteristics of the air conditioner of the present invention / cooling characteristics of the conventional air conditioner), the outlet temperature of the
以上のように本発明により、二酸化炭素冷媒を用いた空気調和装置の効率及び性能を改善することができる。 As described above, according to the present invention, the efficiency and performance of an air conditioner using a carbon dioxide refrigerant can be improved.
(3)除湿運転時
ところで、車室内の湿度が上昇すると、フロントガラスが曇ってしまい視界が悪化して、運転に支障を来たす恐れがある。そのため、車室内の除湿を行う必要がある。次に、このような除湿運転時における動作を説明する。当該除湿運転時において、制御手段は前記冷房運転時と同様に図10の矢印に示すように冷媒が流れるように、前記暖房用膨張弁20、暖房用補助膨張弁15及び電磁弁27を全閉すると共に、冷房用補助膨張弁16及び冷房用膨張弁21を流れる冷媒を減圧可能に開度制御する(図5)。尚、車室内の空気は車室内から図示しない空気循環用ダクトを介して暖房用熱交換器4を通過し、冷房用熱交換器24を経て、車室内に循環されるサイクルを繰り返すものとする。
(3) During dehumidifying operation By the way, if the humidity in the passenger compartment increases, the windshield may become cloudy and the visibility may deteriorate, which may hinder driving. Therefore, it is necessary to dehumidify the passenger compartment. Next, operation during such dehumidifying operation will be described. During the dehumidifying operation, the control means fully closes the
当該除湿運転時においては、制御手段は、循環ポンプ5を運転して廃熱利用回路1の流体を循環させると共に、室内熱交換器4のファン4Fの運転も行う。この場合、制御手段により前述の如く熱源2始動直後などの熱源2の温度が低い場合には、配管5Aからの流体がバイパス配管7Aに流れるように三方弁8が制御され、熱源2の温度が上昇し、例えば、熱源2が予め設定された所定の温度に上昇すると、制御手段により配管5Aからの流体が配管5Bに流れるように三方弁8が制御される。
During the dehumidifying operation, the control means operates the
これにより、カスケード熱交換器12、若しくは、熱源2にて加熱された廃熱利用回路1を流れる流体は、暖房用熱交換器4にて周囲の空気と熱交換して放熱する。そして、流体から熱を奪って加熱された空気は、ファン4Fにて冷媒回路10の冷房用熱交換器24に送風される。このとき、車室内からの空気に含まれる水分(湿気)は冷房用熱交換器24を通過する過程で当該冷房用熱交換器24の表面に凝結し、水滴となって落下する。これにより、空気中に含まれる水分(湿気)を除去することができる。
As a result, the fluid flowing through the
冷房用熱交換器24にて水分が除去された空気は、ファン24Fにより車室内に送風されるサイクルを繰り返す。これにより、車室内の湿度が徐々に低下し、前述したフロントガラスの曇り等を効果的に取ることができる。
The air from which moisture has been removed by the
尚、以上詳述した空気調和装置の冷媒回路10において、圧縮機11として本実施例の如く1つの駆動軸で2つの圧縮要素を駆動する場合、第1の圧縮要素32と第2の圧縮要素34の排除容積比と体積効率の積と第1の圧縮要素32の吸気冷媒の圧力及び温度条件により、中間圧部の圧力(中間圧)が決定することとなる。本実施例の冷媒回路10では冷房運転時の最高効率を達成する冷房用補助回路75の冷房用補助熱交換器18の通路18Bを流れる一方の冷媒の質量流量(冷媒量)は、冷房用熱交換器24を流れる他方の冷媒の40%以上60%以下である。これを達成するための第1の圧縮要素32と第2の圧縮要素34の排除容積比は70%以上85%以下である。従って、第1の圧縮要素32の排除容積に対する第2の圧縮要素34の比を70%以上85%以下とすれば、最高効率を達成することが可能となる。
In the
(4)補助減圧装置の制御
更に、上述した空気調和装置において効率良く運転するためには、分流器(暖房用分流器13或いは冷房用補助回路14)にて分流され、補助回路(暖房用補助回路70或いは冷房用補助回路75)に流れる一方の冷媒と他方の冷媒の量を制御して暖房運転時には室外熱交換器23に入る冷媒の比エンタルピーを小さくし、冷房運転時には冷房用熱交換器24に入る冷媒の比エンタルピーを小さくする必要がある。
(4) Control of auxiliary pressure reducing device Furthermore, in order to operate efficiently in the above-described air conditioner, the current is diverted by a shunt (
そこで、冷媒圧力や温度を検出してこれらに基づいて最適な運転となるように制御する必要がある。しかしながら、冷媒圧力の検出は温度検出に比べてコストがかかり、特に、圧縮により圧力が非常に高くなる二酸化炭素冷媒の場合、圧力検出手段自体の性能や信頼性、その他圧力検出手段の取付部の信頼性も含めて使用に大きな課題があった。 Therefore, it is necessary to detect the refrigerant pressure and temperature and perform control based on them by detecting the refrigerant pressure and temperature. However, the detection of the refrigerant pressure is more costly than the temperature detection. In particular, in the case of a carbon dioxide refrigerant whose pressure becomes very high due to compression, the performance and reliability of the pressure detection means itself, and other mounting parts of the pressure detection means There was a big problem in use including reliability.
そこで、本実施例の空気調和装置では、制御手段により冷媒回路10内の冷媒温度に基づいて、補助回路(暖房用補助回路70或いは冷房用補助回路75)に流れる一方の冷媒と他方の冷媒の量を制御するものとする。図12は補助回路(暖房用補助回路70或いは冷房用補助回路75)に流れる一方の冷媒の循環率(分流器13或いは分流器14にて分流された一方の冷媒量G2と他方の冷媒量G1の比率(G2/G1))を変化させた場合の各部の温度変化と成績係数(COP)の変化を示したものである。図12において、実線Aは暖房運転時における成績係数、破線Bは冷房運転時における成績係数、実線Cは圧縮機11から吐出される冷媒ガス温度、実線Dは圧縮機11の中間圧部である密閉容器30内の冷媒温度(2段目吸気温度)、実線Eは主減圧装置(暖房運転時おける暖房用膨張弁20、冷房運転時における冷房用膨張弁21)に入る冷媒温度(膨張弁前温度)をそれぞれ示している。
Therefore, in the air conditioner of the present embodiment, the control means controls one refrigerant and the other refrigerant flowing in the auxiliary circuit (the heating
図12に示すように、補助回路を流れる冷媒の循環率が0%から約20%にかけては、補助回路を流れる冷媒量の増加に伴い、主減圧装置(暖房運転時おける暖房用膨張弁20、冷房運転時における冷房用膨張弁21)に入る冷媒温度(膨張弁前温度)が低下し、中間圧部冷媒温度は上昇する。そして、冷媒量が約20%となると、主減圧装置(暖房運転時おける暖房用膨張弁20、冷房運転時における冷房用膨張弁21)に入る冷媒温度が最低値となり、中間圧部の冷媒温度は最高値となる。このとき、暖房運転時における成績係数(COP)は最も良い値となる。また、冷房運転時における成績係数も0%から約20%にかけては殆ど変化することなく良好な値となる。
As shown in FIG. 12, when the circulation rate of the refrigerant flowing through the auxiliary circuit is from 0% to about 20%, the main decompression device (the
しかしながら、補助回路を流れる冷媒の循環率が20%を超えると、主減圧装置(暖房運転時おける暖房用膨張弁20、冷房運転時における冷房用膨張弁21)に入る冷媒温度(膨張弁前温度)が徐々に上昇し、中間圧部の冷媒温度も徐々に低下する。また、暖房運転時及び冷房運転時の成績係数も20%を超えると低下することがわかる。これは、補助回路に流れる冷媒量が多すぎて、補助熱交換器(暖房運転時における暖房用補助熱交換器17、冷房運転時における冷房用補助熱交換器18)において高圧側の冷媒と熱交換できない余剰分が発生するためであると考えられる。
However, when the circulation rate of the refrigerant flowing through the auxiliary circuit exceeds 20%, the refrigerant temperature (pre-expansion valve temperature) entering the main decompression device (the
このように、主減圧装置(暖房運転時おける暖房用膨張弁20、冷房運転時における冷房用膨張弁21)に入る冷媒温度(膨張弁前温度)が最低値となる冷媒量(循環率)と中間圧部の冷媒温度が最高値となる冷媒量が一致し、このときの成績係数(COP)が良好な値となることから、空気調和装置をより効率よく運転するために、制御手段は前記補助減圧装置(暖房運転時における暖房用補助膨張弁15であり、冷房運転時における冷房用補助膨張弁16)の開度を以下のように制御するものとする。
Thus, the refrigerant amount (circulation rate) at which the refrigerant temperature (temperature before the expansion valve) entering the main decompression device (the
即ち、暖房運転時には、制御手段は前記冷媒温度センサ48Sにて検出される暖房用膨張弁20に入る冷媒の温度に基づいて、当該冷媒温度センサ48Sが検出する冷媒温度を冷媒回路10における冷媒の最低値となり、且つ、前記冷媒温度センサ30Sにて検出される圧縮機11の中間圧部である密閉容器30内の冷媒温度に基づいて、当該冷媒温度センサ30Sが検出する冷媒温度を冷媒回路10内における最高値なるように暖房用補助膨張弁15の開度を制御する。
That is, during the heating operation, the control means determines the refrigerant temperature detected by the
また、冷房運転時には、制御装置は前記冷媒温度センサ58Sにて検出される冷房用膨張弁21に入る冷媒温度に基づいて、当該冷媒温度センサ58Sにて検出される冷媒温度が最低値となり、且つ、冷媒温度センサ30Sにて検出される圧縮機11の中間圧部である密閉容器30内の冷媒温度に基づいて、当該冷媒温度センサ30Sにて検出される冷媒温度が最高値となるように冷房用補助膨張弁16の開度を制御する。
Further, during the cooling operation, the control device, based on the refrigerant temperature entering the
このように、暖房用補助膨張弁15及び冷房用補助膨張弁16を制御することで、図12に示すように成績係数(COP)が良好な値となる。これにより、低コストで空気調和装置を制御して、効率をより一層向上させることができるようになる。
Thus, by controlling the heating
1 廃熱利用回路
2 熱源
4 暖房用熱交換器
5 循環ポンプ
10 冷媒回路
11 圧縮機
12 カスケード熱交換器
13、14 分流器
15、16 補助減圧装置
17 内部熱交換器
20、21 主減圧装置
23 吸熱器(室外熱交換器)
24 冷房用熱交換器
30 密閉容器
32 第1の圧縮要素
34 第2の圧縮要素
70、75 補助回路
30S、41S、47S、48S、58S 冷媒温度センサ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Waste
24 Heat exchanger for cooling 30
Claims (8)
前記冷媒回路は、圧縮機、前記カスケード熱交換器、分流器、補助減圧装置、内部熱交換器、主減圧装置及び前記被調和室外に設けられた吸熱器とを備え、前記圧縮機から吐出された冷媒を前記カスケード熱交換器に流すと共に、当該カスケード熱交換器を出た冷媒を前記分流器にて分流し、一方の冷媒を前記補助減圧装置から前記内部熱交換器に流して前記カスケード熱交換器から出た後の冷媒と熱交換させた後、前記圧縮機の中間圧部に吸い込ませ、分流した他方の冷媒を前記主減圧装置から前記吸熱器に流した後、前記圧縮機の低圧部に吸い込ませることを特徴とする空気調和装置。 A fluid is circulated between the heat source and the heating heat exchanger, and the waste heat utilization circuit for using the waste heat of the heat source for heating the conditioned room in the heating heat exchanger, and carbon dioxide as a refrigerant. A refrigerant circuit having a supercritical pressure on the high-pressure side, and a cascade heat exchanger for exchanging heat between the fluid flowing from the heat source to the heat exchanger for heating and the refrigerant in the refrigerant circuit in the waste heat utilization circuit,
The refrigerant circuit includes a compressor, the cascade heat exchanger, a flow divider, an auxiliary pressure reducing device, an internal heat exchanger, a main pressure reducing device, and a heat absorber provided outside the conditioned room, and is discharged from the compressor. The refrigerant flowing out of the cascade heat exchanger, the refrigerant flowing out of the cascade heat exchanger is diverted by the diverter, and one of the refrigerants is made to flow from the auxiliary pressure reducing device to the internal heat exchanger to be converted into the cascade heat. After exchanging heat with the refrigerant that has come out of the exchanger, the refrigerant is sucked into the intermediate pressure portion of the compressor, and the other refrigerant that has been divided is passed from the main decompressor to the heat absorber, and then the low pressure of the compressor An air conditioner characterized by being sucked into a part.
前記冷媒回路は、圧縮機、前記カスケード熱交換器、分流器、補助減圧装置、内部熱交換器、主減圧装置及び前記被調和室を冷房するための冷房用熱交換器とを備え、前記圧縮機から吐出された冷媒を前記カスケード熱交換器に流すと共に、当該カスケード熱交換器を出た冷媒を前記分流器にて分流し、一方の冷媒を前記補助減圧装置から前記内部熱交換器に流して前記カスケード熱交換器から出た後の冷媒と熱交換させた後、前記圧縮機の中間圧部に吸い込ませ、分流した他方の冷媒を前記主減圧装置から前記冷房用熱交換器に流した後、前記圧縮機の低圧部に吸い込ませることを特徴とする空気調和装置。 A fluid is circulated between the heat source and the heating heat exchanger, and the waste heat utilization circuit for using the waste heat of the heat source for heating the conditioned room in the heating heat exchanger, and carbon dioxide as a refrigerant. A refrigerant circuit having a supercritical pressure on the high-pressure side, and a cascade heat exchanger for exchanging heat between the fluid flowing from the heat source to the heat exchanger for heating and the refrigerant in the refrigerant circuit in the waste heat utilization circuit,
The refrigerant circuit includes a compressor, the cascade heat exchanger, a shunt, an auxiliary pressure reducing device, an internal heat exchanger, a main pressure reducing device, and a cooling heat exchanger for cooling the conditioned room, and the compression circuit The refrigerant discharged from the machine is caused to flow to the cascade heat exchanger, the refrigerant that has left the cascade heat exchanger is diverted by the diverter, and one refrigerant is allowed to flow from the auxiliary pressure reducing device to the internal heat exchanger. Heat exchange with the refrigerant after exiting from the cascade heat exchanger, and then sucked into the intermediate pressure portion of the compressor, and the other divided refrigerant was allowed to flow from the main decompression device to the cooling heat exchanger. Thereafter, the air conditioner is sucked into a low pressure portion of the compressor.
前記冷媒回路は、圧縮機、前記カスケード熱交換器、分流器、補助減圧装置、内部熱交換器、主減圧装置、前記被調和室外に設けられた吸熱器及び前記被調和室を冷房するための冷房用熱交換器とを備え、前記圧縮機から吐出された冷媒を前記カスケード熱交換器に流し、当該カスケード熱交換器を出た冷媒を前記分流器にて分流し、一方の冷媒を前記補助減圧装置から前記内部熱交換器に流して前記カスケード熱交換器から出た後の冷媒と熱交換させた後、前記圧縮機の中間圧部に吸い込ませると共に、暖房時には分流した他方の冷媒を前記主減圧装置から前記吸熱器に流した後、前記圧縮機の低圧部に吸い込ませ、冷房時には分流した他方の冷媒を前記主減圧装置から前記冷房用熱交換器に流した後、前記圧縮機の低圧部に吸い込ませることを特徴とする空気調和装置。 A fluid is circulated between the heat source and the heating heat exchanger, and the waste heat utilization circuit for using the waste heat of the heat source for heating the conditioned room in the heating heat exchanger, and carbon dioxide as a refrigerant. A refrigerant circuit having a supercritical pressure on the high-pressure side, and a cascade heat exchanger for exchanging heat between the fluid flowing from the heat source to the heat exchanger for heating and the refrigerant in the refrigerant circuit in the waste heat utilization circuit,
The refrigerant circuit is for cooling a compressor, the cascade heat exchanger, a shunt, an auxiliary pressure reducing device, an internal heat exchanger, a main pressure reducing device, a heat absorber provided outside the conditioned room, and the conditioned room. A cooling heat exchanger, the refrigerant discharged from the compressor is allowed to flow to the cascade heat exchanger, the refrigerant that has exited the cascade heat exchanger is diverted by the flow divider, and one of the refrigerants is the auxiliary After flowing from the decompression device to the internal heat exchanger and exchanging heat with the refrigerant after exiting from the cascade heat exchanger, the refrigerant is sucked into the intermediate pressure portion of the compressor, and the other refrigerant divided during heating is After flowing from the main pressure reducing device to the heat absorber, the refrigerant is sucked into the low pressure portion of the compressor, and the other refrigerant separated during cooling is flowed from the main pressure reducing device to the cooling heat exchanger. Inhale into the low pressure part An air conditioning apparatus characterized by and.
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JP2009107162A (en) * | 2007-10-29 | 2009-05-21 | Seiko Epson Corp | Liquid jet head |
JP2010210133A (en) * | 2009-03-10 | 2010-09-24 | Sanyo Electric Co Ltd | Refrigerating cycle device |
CN102252445A (en) * | 2010-05-20 | 2011-11-23 | Lg电子株式会社 | Hot water supply device associated with heat pump |
-
2006
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Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2009107162A (en) * | 2007-10-29 | 2009-05-21 | Seiko Epson Corp | Liquid jet head |
JP2010210133A (en) * | 2009-03-10 | 2010-09-24 | Sanyo Electric Co Ltd | Refrigerating cycle device |
CN102252445A (en) * | 2010-05-20 | 2011-11-23 | Lg电子株式会社 | Hot water supply device associated with heat pump |
WO2011145779A1 (en) * | 2010-05-20 | 2011-11-24 | Lg Electronics Inc. | Hot water supply device associated with heat pump |
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