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1、(10)申请公布号 CN 104094070 A (43)申请公布日 2014.10.08 C N 1 0 4 0 9 4 0 7 0 A (21)申请号 201280069096.6 (22)申请日 2012.03.09 F25B 41/04(2006.01) F16K 11/085(2006.01) (71)申请人三菱电机株式会社 地址日本东京 (72)发明人本多孝好 岛本大祐 森本修 (74)专利代理机构中国国际贸易促进委员会专 利商标事务所 11038 代理人王诣然 (54) 发明名称 流路切换装置及具有该流路切换装置的空气 调节装置 (57) 摘要 构成热介质流路切换装置(32、33。
2、)的阀体 (E)的开口部(E1)在从第一流路配管(D1)和第 三流路配管(D3)之间的连接位置到第二流路配 管(D2)和第三流路配管(D3)之间的连接位置的 长度为壳体流路横宽(I)时,与该阀体(E)的轴大 致垂直的方向上的阀体流路横宽(H)比壳体流路 横宽(I)小。 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.08.06 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2012/001652 2012.03.09 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/132543 JA 2013.09.12 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书15页 附图10页 (19)中华人民共和国。
3、国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书15页 附图10页 (10)申请公布号 CN 104094070 A CN 104094070 A 1/2页 2 1.一种空气调节装置,具有: 制冷剂循环回路,其具有压缩机、第一制冷剂流路切换装置、多个热介质间换热器、第 一节流装置及热源侧换热器,热源侧制冷剂在它们之间循环而构成制冷循环;和 热介质循环回路,其具有所述多个热介质间换热器、泵及多个利用侧换热器,热介质在 它们之间循环, 在所述热介质间换热器中,在所述热源侧制冷剂和所述热介质之间进行热交换, 所述空气调节装置的特征在于,具有: 第一热介质流量切换装置,其设置于所述热介质循。
4、环回路,切换从所述多个热介质间 换热器向所述利用侧换热器供给的热介质的流路;和 第二热介质流量切换装置,其设置于所述热介质循环回路,切换从所述利用侧换热器 返回所述多个热介质间换热器的热介质的流路, 所述第一热介质流量切换装置及所述第二热介质流量切换装置具有: 第一流路配管,其成为与所述多个热介质间换热器中的一个连接的连接口; 第二流路配管,其成为与所述多个热介质间换热器中的其他的热介质间换热器连接的 连接口; 第三流路配管,其设在所述第一流路配管和第二流路配管之间,成为与所述利用侧换 热器连接的连接口;和 阀体,其以所述第三流路配管中的热介质的流动方向为轴自由旋转地设置在所述第三 流路配管内。
5、,并形成有通过阀体旋转使所述第一流路配管和第三流路配管连通的或者使第 二流路配管和第三流路配管连通的开口部, 所述阀体的所述开口部,在使从所述第一流路配管和所述第三流路配管之间的连接位 置到所述第二流路配管和所述第三流路配管之间的连接位置的长度为壳体流路横宽时,与 该阀体的轴大致垂直的方向上的开口宽度比所述壳体流路横宽小。 2.如权利要求1所述的空气调节装置,其特征在于,具有: 全制热运转模式,其使所述多个热介质间换热器的全部作为冷凝器发挥功能; 全制冷运转模式,其使所述多个热介质间换热器的全部作为蒸发器发挥功能;和 制冷制热混合运转模式,使所述多个热介质间换热器的一部分作为冷凝器发挥功能, 。
6、使所述多个热介质间换热器的另一部分作为蒸发器发挥功能, 根据所述阀体的所述开口部的旋转位置,能够调整向所述利用侧换热器流动的所述热 介质的量。 3.如权利要求1或2所述的空气调节装置,其特征在于, 在所述第一热介质流量切换装置及所述第二热介质流量切换装置中,用于使所述阀体 旋转的轴部形成于所述阀体, 并且具有变速箱,该变速箱被连接于所述阀体的所述轴部并经由所述轴部使所述阀体 旋转。 4.如权利要求3所述的空气调节装置,其特征在于, 所述变速箱被连接到: 所述第一热介质流量切换装置的所述阀体的所述轴部;和 所述第二热介质流量切换装置的所述阀体的所述轴部,该第二热介质流量切换装置与 权 利 要 求。
7、 书CN 104094070 A 2/2页 3 该第一热介质流量切换装置被连接到相同的所述利用侧换热器。 5.如权利要求3或4所述的空气调节装置,其特征在于, 所述变速箱在所述利用侧换热器停止或温度传感器关闭状态的情况下, 使所述阀体旋转以使所述第一流路配管和所述第三流路配管的连通状态成为最大,或 者使所述阀体旋转以使所述第二流路配管和所述第三流路配管的连通状态成为最大。 6.一种流路切换装置,其特征在于,具有: 第一流路配管及第二流路配管; 第三流路配管,其设在所述第一流路配管及第二流路配管之间; 阀体,其以所述第三流路配管中的流体的流动方向为轴自由旋转地设置在所述第三流 路配管内,并形成有。
8、通过阀体旋转使所述第一流路配管和第三流路配管连通、或者使第二 流路配管和第三流路配管连通的开口部; 轴部,其用于使所述阀体旋转;和 变速箱,其连接于所述轴部并经由所述轴部使所述阀体旋转, 所述阀体的所述开口部在使从所述第一流路配管和所述第三流路配管之间的连接位 置到所述第二流路配管和所述第三流路配管之间的连接位置的长度为壳体流路横宽时, 与该阀体的轴大致垂直的方向上的开口宽度比所述壳体流路横宽小。 7.如权利要求6所述的流路切换装置,其特征在于, 具有两个使所述第一流路配管、所述第二流路配管及所述第三流路配管成为一体的壳 体, 所述两个壳体的每一个设有一个所述阀体及一个所述轴部,并且隔着所述变。
9、速箱面对 地被配置,双方的所述轴部被连接到所述变速箱。 权 利 要 求 书CN 104094070 A 1/15页 4 流路切换装置及具有该流路切换装置的空气调节装置 技术领域 0001 本发明涉及流路切换装置及具有该流路切换装置的空气调节装置。 背景技术 0002 在空气调节装置中,如大厦用多联空调等那样,热源机(室外单元)被配置在建筑 物外,室内单元被配置在建筑物的室内。在这样的空气调节装置的制冷剂回路中循环的制 冷剂向被供给到室内单元的换热器的空气散热(吸热),对该空气加热或冷却。然后,被加 热或冷却的空气被送入空调对象空间并进行制热或制冷。 0003 作为这样的空气调节装置所使用的热源。
10、侧制冷剂,大多采用例如HFC(氢氟烃)类 制冷剂。另外,还提出了作为热源侧制冷剂使用二氧化碳(CO 2 )等自然制冷剂的情况。 0004 另外,还存在以冷机系统为代表的其他结构的空气调节装置。在这样的空气调节 装置中,在配置于室外的热源机中,生成冷能或热能,在配置于室外单元内的换热器中,对 水、防冻液等热介质加热或冷却,并将其向配置于空调对象区域的室内单元即送风机盘管 单元、面板加热器等输送,执行制冷或制热(例如,参照专利文献1)。 0005 另外,还存在被称为排热回收型冷机的热源侧换热器,该热源侧换热器在热源机 和室内单元之间连接有4条水配管,同时供给冷却、加热的水等,在室内单元中能够自由选。
11、 择制冷或制热(例如,参照专利文献2)。 0006 还存在将1次制冷剂及2次制冷剂的换热器配置在各室内单元的附近并向室内单 元输送2次制冷剂的空气调节装置(例如,参照专利文献3)。 0007 另外,还存在如下构成的空气调节装置,即,该空气调节装置将室外单元和具有换 热器的分支单元之间通过2条配管连接,向室内单元输送2次制冷剂(例如,参照专利文献 4)。 0008 而且,还存在如下构成的空气调节装置,将包含1次制冷剂和2次制冷剂的换热器 在内的中继单元配置在室外单元和室内单元之间,按每个室内单元分开地输送规定的热介 质(例如,参照专利文献5)。 0009 现有技术文献 0010 专利文献 001。
12、1 专利文献1:日本特开2005-140444号公报(例如,第4页及图1) 0012 专利文献2:日本特开平5-280818号公报(例如,第4、5页及图1) 0013 专利文献3:日本特开2001-289465号公报(例如,第58页及图1,图2) 0014 专利文献4:日本特开2003-343936号公报(例如,第5页及图1) 0015 专利文献5:WO2009/133644(例如,第5页) 发明内容 0016 发明要解决的课题 0017 在以往的大厦用多联空调等那样的空气调节装置中,由于使制冷剂循环到室内单 说 明 书CN 104094070 A 2/15页 5 元,所以存在制冷剂向室内等泄。
13、漏的可能性。另一方面,在专利文献1记载的技术中,制冷 剂不通过室内单元,从而能够防止制冷剂向室内漏出。 0018 但是,专利文献1记载的技术是在建筑物外的热源机中加热或冷却热介质,并向 室内单元侧输送。换言之,利用热介质配管连接热源机和室内单元,从而循环路径相应地变 长。这里,若热介质与热源侧制冷剂相比,则在要输送进行规定的加热或冷却的功的热时, 输送动力等所需的能量的消耗量大。因此,在专利文献1记载的技术中,与热介质的循环路 径变长的量相应地,输送动力变得非常大。 0019 专利文献2记载的技术具有多个室内单元,为了能够按这些室内单元的每一个来 选择制冷或制热,从室外侧到室内侧利用4条配管被。
14、连接。另外,在专利文献4记载的技术 中,由于分支单元和延长配管的连接是制冷2条、制热2条总计4条配管,所以结果具有与 通过4条配管连接室外单元和分支单元的系统类似的结构。像这样,在专利文献2、4记载 的技术中,从室外侧到室内侧必须连接4条配管,施工性差。 0020 在专利文献4记载的技术中,由于热交换后的1次制冷剂流入与热交换前的1次 制冷剂相同的流路,所以在连接了多个室内单元的情况下,不能利用各室内单元发挥最大 能力,能量被浪费。 0021 在专利文献3记载的技术中,用于输送热介质的泵按每个室内单元分别被搭载。 由此,专利文献3记载的技术不仅成为与泵的台数相应地高价的系统,还成为从泵发出的 。
15、声音大的结构,没有实用性。 0022 而且,由于供制冷剂流动的换热器被配置在室内单元的附近,所以制冷剂可能在 室内或室内的附近泄漏。 0023 在专利文献5记载的技术中,设置有用于进行运转模式的切换的热介质流路切换 装置,但即使组合两个该热介质流路切换装置,也不具有切断流路的功能。由此,为了进行 流路的切换、切断来应对所要求的运转模式,必须与该热介质流路切换装置相独立地设置 用于调整热介质的流量的热介质流量调整装置,零件个数相应增加。 0024 本发明是为了解决上述课题中的至少1个而做出的,其目的是提供能够减少零件 个数的流路切换装置及具有该流路切换装置的空气调节装置。 0025 为了解决课题。
16、的技术方案 0026 本发明的空气调节装置具有:制冷剂循环回路,其具有压缩机、第一制冷剂流路切 换装置、多个热介质间换热器、第一节流装置及热源侧换热器,热源侧制冷剂在它们之间循 环而构成制冷循环;和热介质循环回路,其具有多个热介质间换热器、泵及多个利用侧换热 器,热介质在它们之间循环,在热介质间换热器中,在热源侧制冷剂和热介质之间进行热交 换,其中,具有:第一热介质流量切换装置,其设置于热介质循环回路,切换从多个热介质间 换热器向利用侧换热器供给的热介质的流路;和第二热介质流量切换装置,其设置于热介 质循环回路,切换从利用侧换热器返回多个热介质间换热器的热介质的流路,第一热介质 流量切换装置及。
17、第二热介质流量切换装置具有:第一流路配管,其成为与多个热介质间换 热器中的一个连接的连接口;第二流路配管,其成为与多个热介质间换热器中的其他的热 介质间换热器连接的连接口;第三流路配管,其设在第一流路配管和第二流路配管之间,成 为与利用侧换热器连接的连接口;和阀体,其以第三流路配管中的热介质的流动方向为轴 自由旋转地设置在第三流路配管内,并形成有通过阀体旋转使第一流路配管和第三流路配 说 明 书CN 104094070 A 3/15页 6 管连通的或者使第二流路配管和第三流路配管连通的开口部,阀体的开口部,在使从第一 流路配管和第三流路配管之间的连接位置到第二流路配管和第三流路配管之间的连接位。
18、 置的长度为壳体流路横宽时,与该阀体的轴大致垂直的方向上的开口宽度比壳体流路横宽 小。 0027 发明的效果 0028 根据本发明的空气调节装置,阀体的开口部,在使从第一流路配管和第三流路配 管之间的连接位置到第二流路配管和第三流路配管之间的连接位置的长度为壳体流路横 宽时,与该阀体的轴大致垂直的方向上的宽度比壳体流路横宽小,从而不在对第一热介质 流量切换装置及第二热介质流量切换装置和利用侧换热器进行连接的配管上设置热介质 流量调整装置,也能够进行流量调整,能够相应地减少零件个数。 附图说明 0029 图1是表示本发明的实施方式的空气调节装置的设置例的概要图。 0030 图2是表示本发明的实施。
19、方式的空气调节装置的回路结构的一例的概要回路结 构图。 0031 图3是本发明的实施方式的空气调节装置的第一热介质流路切换装置及第二热 介质流路切换装置的结构图。 0032 图4是利用1个变速箱调整第一热介质流路切换装置及第二热介质流路切换装置 的情况的结构图。 0033 图5是图4所示的第一热介质流路切换装置及第二热介质流路切换装置封闭热介 质的流路的状态的说明图。 0034 图6是图4所示的第一热介质流路切换装置及第二热介质流路切换装置封闭一方 的流路并开放另一方的流路的状态的说明图。 0035 图7是表示图2所示的空气调节装置的全制冷运转模式时的制冷剂的流动的制冷 剂回路图。 0036 。
20、图8是表示图2所示的空气调节装置的全制热运转模式时的制冷剂的流动的制冷 剂回路图。 0037 图9是表示图2所示的空气调节装置的制冷主体运转模式时的制冷剂的流动的制 冷剂回路图。 0038 图10是表示图2所示的空气调节装置的制热主体运转模式时的制冷剂的流动的 制冷剂回路图。 具体实施方式 0039 以下,基于附图说明本发明的实施方式。 0040 图1是表示本发明的实施方式的空气调节装置的设置例的概要图。基于图1,对空 气调节装置的设置例进行说明。该空气调节装置通过利用使制冷剂(热源侧制冷剂、热介 质)循环的制冷循环(制冷剂循环回路A、热介质循环回路B),各室内单元能够自由选择制 冷模式或制热。
21、模式作为运转模式。此外,包含图1在内,在以下的附图中,各构成部件的大 小关系有时与实际不同。 说 明 书CN 104094070 A 4/15页 7 0041 在图1中,本实施方式的空气调节装置具有作为热源机的1台室外单元1、多台室 内单元3、设在室外单元1和室内单元3之间的中继单元2。中继单元2利用热源侧制冷剂 和热介质进行热交换。室外单元1和中继单元2通过导通热源侧制冷剂的制冷剂配管4被 连接。中继单元2和室内单元3通过导通热介质的配管(热介质配管)5被连接。而且,由 室外单元1生成的冷能或热能经由中继单元2被配送到室内单元3。 0042 室外单元1通常被配置在大厦等建筑物9之外的空间(例。
22、如,楼顶等)即室外空 间6,经由中继单元2向室内单元3供给冷能或热能。室内单元3被配置在能够向建筑物9 的内部的空间(例如,居室等)即室内空间7供给制冷用空气或制热用空气的位置,向成为 空调对象空间的室内空间7供给制冷用空气或制热用空气。中继单元2能够设置在与室外 空间6及室内空间7不同的位置(例如,建筑物9中的共用空间或天花板里部等空间,以下 简称为空间8),室外单元1及室内单元3分别通过制冷剂配管4及热介质配管5被连接,将 从室外单元1供给的冷能或热能传递到室内单元3。 0043 如图1所示,在本实施方式的空气调节装置中,室外单元1和中继单元2使用2条 制冷剂配管4被连接,中继单元2和各室。
23、内单元3使用2条热介质配管5被连接。像这样, 在本实施方式的空气调节装置中,使用2条配管(制冷剂配管4、热介质配管5)连接各单元 (室外单元1、室内单元3及中继单元2),由此,施工变得容易。 0044 简单说明本实施方式的空气调节装置的工作。 0045 热源侧制冷剂通过制冷剂配管4从室外单元1被输送到中继单元2。被输送到中 继单元2的热源侧制冷剂在中继单元2内的热介质间换热器(后述)中与热介质进行热交 换,向热介质提供热能或冷能。在中继单元2中,存储在热介质中的热能或冷能利用泵(后 述)通过热介质配管5被输送到室内单元3。被输送到室内单元3的热介质用于针对室内 空间7的制热运转或制冷运转。 0。
24、046 此外,在图1中,作为例子示出了中继单元2作为与室外单元1及室外单元3独立 的框体被设置在建筑物9的内部但与室内空间7独立的空间即空间8的状态。中继单元2 除此以外还能够设置在电梯等共用空间等。另外,在图1中,作为例子示出了室内单元3是 天花板盒式的情况,但不限于此,也可以是天花板嵌入式、天花板悬挂式等,只要能够直接 或通过管道向室内空间7吹出制热用空气或制冷用空气,可以是任意种类。 0047 在图1中,作为例子示出了室外单元1被设置在室外空间6的情况,但不限于此。 例如,室外单元1也可以设置在带换气口的机械室等的被包围的空间,只要能够利用排气 管将废热排出建筑物9外,也可以设置在建筑物。
25、9的内部,或者,在使用水冷式的室外单元 1的情况下,也可以设置在建筑物9的内部。即使将室外单元1设置在这样的场所,也不会 发生特别的问题。 0048 另外,中继单元2还能够设置在室外单元1的附近。但是,需要注意从中继单元2 到室内单元3的距离过长时,热介质的输送动力变得相当大,从而省能量化的效果变差的 情况。而且,室外单元1、室内单元3及中继单元2的连接台数不限于图1所示的台数,根据 设置本实施方式的空气调节装置的建筑物9决定台数即可。 0049 此外,多台中继单元2能够与1台室外单元1连接,通过将多台中继单元2分散设 置在空间8,能够利用搭载在各中继单元2内的热源侧换热器提供热能或冷能的传递。
26、。由 此,还能够设置处于搭载在各中继单元2内的泵的输送允许范围内的距离或高度的室内单 说 明 书CN 104094070 A 5/15页 8 元3,能够实现室内单元3相对于建筑物9整体的配置。 0050 作为热源侧制冷剂,能够使用例如R-22、R-134a等单一制冷剂,R-410A、R-404A等 伪共沸混合制冷剂,R-407C等非共沸混合制冷剂,化学式内含有双键的CF 3 、CFCH 2 等地 球变暖系数较小的制冷剂、其混合物,或者CO 2 、丙烷等自然制冷剂。在作为加热而进行工作 的热介质间换热器25a或热介质间换热器25b中,进行通常的二相变化的制冷剂冷凝液化, CO 2 等的成为超临界。
27、状态的制冷剂在超临界的状态下被冷却,但它们在其他方面都相同,发 挥同样的效果。 0051 作为热介质,能够使用例如载冷剂(防冻液)、水、载冷剂和水的混合液、水和防腐 蚀效果高的添加剂的混合液等。因此,在本实施方式的空气调节装置中,即使热介质经由室 内单元3向室内空间7泄漏,由于热介质使用安全性高的材料,所以有助于安全性的提高。 0052 图2是表示本实施方式的空气调节装置(以下称为空气调节装置100)的回路结 构的一例的概要回路结构图。基于图2,对空气调节装置100的详细的回路结构进行说明。 如图2所示,室外单元1和中继单元2经由中继单元2所具有的热介质间换热器25a及热 介质间换热器25b通。
28、过制冷剂配管4被连接。另外,中继单元2和室内单元3也经由热介 质间换热器25a及热介质间换热器25b通过热介质配管5被连接。此外,对制冷剂配管4, 在后面详细说明。 0053 室外单元1 0054 在室外单元1中,在框体内,压缩机10、四通阀等第一制冷剂流路切换装置11、热 源侧换热器12和储液器19通过制冷剂配管4被串联连接地搭载。另外,在室外单元1中, 设置有第一连接配管4a、第二连接配管4b、止回阀13a、止回阀13d、止回阀13b及止回阀 13c。通过设置第一连接配管4a、第二连接配管4b、止回阀13a、止回阀13d、止回阀13b及 止回阀13c,不论室内单元3所要求的运转如何,都能够。
29、使流入中继单元2的热源侧制冷剂 的流向成为恒定方向。 0055 压缩机10吸入热源侧制冷剂,并压缩该热源侧制冷剂而使之成为高温、高压的状 态并向制冷剂循环回路A输送,例如由能够控制容量的变频压缩机等构成即可。第一制冷 剂流路切换装置11用于切换制热运转模式(全制热运转模式及制热主体运转模式)时的 热源侧制冷剂的流动和制冷运转模式(全制冷运转模式及制冷主体运转模式)时的热源侧 制冷剂的流动。 0056 热源侧换热器12在制热运转时作为蒸发器发挥功能,在制冷运转时作为冷凝器 (或散热器)发挥功能,在从省略图示的风扇等送风机供给的空气和热源侧制冷剂之间进 行热交换,使该热源侧制冷剂蒸发气化或冷凝液化。
30、。储液器19被设置在压缩机10的吸入 侧,存储由制热运转时和制冷运转时的差异所产生的剩余制冷剂或者由于过渡性的运转变 化的剩余制冷剂。 0057 止回阀13a被设置在热源侧换热器12和中继单元2之间的制冷剂配管4上,仅在 规定方向(从室外单元1向中继单元2的方向)上允许热源侧制冷剂的流动。止回阀13c 被设置在中继单元2和第一制冷剂流路切换装置11之间的制冷剂配管4上,仅在规定方向 (从中继单元2向室外单元1的方向)上允许热源侧制冷剂的流动。止回阀13d被设置在 第一连接配管4a,在制热运转时使从压缩机10排出的热源侧制冷剂向中继单元2流通。止 回阀13b被设置在第二连接配管4b,在制热运转时。
31、使从中继单元2返回的热源侧制冷剂,经 说 明 书CN 104094070 A 6/15页 9 由热源侧换热器12向压缩机10的吸入侧流通。 0058 第一连接配管4a在室外单元1内,连接第一制冷剂流路切换装置11和止回阀13c 之间的制冷剂配管4、以及止回阀13a和中继单元2之间的制冷剂配管4。第二连接配管4b 在室外单元1内,连接止回阀13c和中继单元2之间的制冷剂配管4、以及热源侧换热器12 和止回阀13a之间的制冷剂配管4。此外,在图2中,作为例子示出了设置有第一连接配管 4a、第二连接配管4b、止回阀13a、止回阀13d、止回阀13b及止回阀13c的情况,但不限于 此,不需要必须设置它。
32、们。 0059 室内单元3 0060 室内单元3在框体内分别搭载有利用侧换热器35。该利用侧换热器35在从省略 图示的风扇等送风机供给的空气和热介质之间进行热交换,生成用于向室内空间7供给的 制热用空气或制冷用空气。 0061 在图2中,作为例子示出了4台室内单元3被连接到中继单元2的情况,从纸面上 侧开始依次图示了室内单元3a、室内单元3b、室内单元3c、室内单元3d。另外,与室内单 元3a室内单元3d相应地,利用侧换热器35也从纸面上侧开始依次图示了利用侧换热器 35a、利用侧换热器35b、利用侧换热器35c、利用侧换热器35d。此外,与图1同样地,室内单 元3的连接台数不限于图2所示的4。
33、台。 0062 中继单元2 0063 中继单元2是在框体内搭载至少2个热介质间换热器(制冷剂-水换热器)25、2 个节流装置26、开闭装置27、开闭装置29、2个第二制冷剂流路切换装置28、2个泵31、4个 第二热介质流路切换装置32和4个第一热介质流路切换装置33而构成的。 0064 2个热介质间换热器25(热介质间换热器25a、热介质间换热器25b)在向进行制 热运转的室内单元3供给热介质时,作为冷凝器(散热器)发挥功能,或者在向进行制冷运 转的室内单元3供给热介质时,作为蒸发器发挥功能,利用热源侧制冷剂和热介质进行热 交换,将由室外单元1生成并存储在热源侧制冷剂的冷能或热能传递到热介质。。
34、 0065 热介质间换热器25a被设置在制冷剂循环回路A中的节流装置26a和第二制冷 剂流路切换装置28a之间,在全制冷运转模式及制冷制热混合运转模式时用于热介质的冷 却,在全制热运转模式时用于热介质的加热。另外,热介质间换热器25b被设置在制冷剂循 环回路A中的节流装置26b和第二制冷剂流路切换装置28b之间,在全制热运转模式及制 冷制热混合运转模式时用于热介质的加热,在全制冷运转模式时用于热介质的冷却。 0066 2个节流装置26(节流装置26a、节流装置26b)具有作为减压阀、膨胀阀的功能, 对热源侧制冷剂减压并使其膨胀。节流装置26a在制冷运转时的热源侧制冷剂的流动中被 设置在热介质间。
35、换热器25a的上游侧。节流装置26b在制冷运转时的热源侧制冷剂的流动 中被设置在热介质间换热器25b的上游侧。2个节流装置26由能够可变地控制开度的例如 电子式膨胀阀等构成即可。 0067 开闭装置27及开闭装置29例如由能够通过电磁阀等的通电来进行开闭动作的部 件构成,与室内单元3的运转模式相应地被控制开闭,进行制冷剂循环回路A中的制冷剂 流路的切换。开闭装置27被设置在热源侧制冷剂的入口侧的制冷剂配管4。开闭装置29 被设置在对热源侧制冷剂的入口侧和出口侧的制冷剂配管4进行连接的配管(旁通配管) 上。 说 明 书CN 104094070 A 7/15页 10 0068 2个第二制冷剂流路切。
36、换装置28(第二制冷剂流路切换装置28a、第二制冷剂流路 切换装置28b)由例如四通阀等构成,与室内单元3的运转模式相应地,以热介质间换热器 25能够作为冷凝器或蒸发器使用的方式切换热源侧制冷剂的流向。第二制冷剂流路切换装 置28a在制冷运转时的热源侧制冷剂的流动中被设置在热介质间换热器25a的下游侧。第 二制冷剂流路切换装置28b在全制冷运转模式时的热源侧制冷剂的流动中被设置在热介 质间换热器25b的下游侧。 0069 2个泵31(泵31a、泵31b)将导通热介质配管5的热介质向室内单元3输送。泵 31a被设置在热介质间换热器25a和第一热介质流路切换装置33之间的热介质配管5上。 泵31b。
37、被设置在热介质间换热器25b和第一热介质流路切换装置33之间的热介质配管5 上。2个泵31由例如能够控制容量的泵等构成,能够根据室内单元3中的负载的大小调整 其流量即可。 0070 4个第二热介质流路切换装置32(第二热介质流路切换装置32a第二热介质流 路切换装置32d)由三通阀等构成,用于切换热介质的流路。第二热介质流路切换装置32 的三通之一被连接到热介质间换热器25a,三通之一被连接到热介质间换热器25b,三通之 一被连接到利用侧换热器35,第二热介质流路切换装置32被设置在利用侧换热器35的热 介质流路的出口侧。 0071 即,第二热介质流路切换装置32用于在热介质间换热器25a和热。
38、介质间换热器 25b之间切换使热介质流入室内单元3的流路。 0072 此外,第二热介质流路切换装置32设置了与室内单元3的设置台数相应的个数 (这里是4个)。与室内单元3对应地,从纸面上侧开始依次图示了第二热介质流路切换装 置32a、第二热介质流路切换装置32b、第二热介质流路切换装置32c、第二热介质流路切换 装置32d。 0073 此外,对第二热介质流路切换装置32的详细结构,在下述图3、4的说明中进行详 细陈述。 0074 4个第一热介质流路切换装置33(第一热介质流路切换装置33a第一热介质流 路切换装置33d)由三通阀等构成,用于切换热介质的流路。第一热介质流路切换装置33 的三通之。
39、一被连接到热介质间换热器25a,三通之一被连接到热介质间换热器25b,三通之 一被连接到利用侧换热器35,该第一热介质流路切换装置33被设置在利用侧换热器35的 热介质流路的入口侧。即,第一热介质流路切换装置33与第二热介质流路切换装置32一 起用于在热介质间换热器25a和热介质间换热器25b之间切换使热介质流入室内单元3的 流路。 0075 此外,第一热介质流路切换装置33设置了与室内单元3的设置台数相应的个数 (这里是4个)。与室内单元3对应地,从纸面上侧开始依次图示了第一热介质流路切换装 置33a、第一热介质流路切换装置33b、第一热介质流路切换装置33c、第一热介质流路切换 装置33d。
40、。 0076 此外,对第一热介质流路切换装置33的详细的结构,在下述图3、4的说明中进行 详细陈述。 0077 另外,在中继单元2中设置有2个温度传感器40(温度传感器40a,温度传感器 40b)。由温度传感器40检测的信息(温度信息)被发送到综合控制空气调节装置100的 说 明 书CN 104094070 A 10 8/15页 11 工作的控制装置80,被用于压缩机10的驱动频率、省略图示的送风机的转速、第一制冷剂 流路切换装置11的切换、泵31的驱动频率、第二制冷剂流路切换装置28的切换、热介质的 流路的切换、室内单元3的热介质流量的调整等控制。 0078 2个温度传感器40用于检测从热介。
41、质间换热器25流出的热介质即热介质间换热 器25的出口处的热介质的温度,由例如热敏电阻等构成即可。温度传感器40a被设置在泵 31a的入口侧的热介质配管5。温度传感器40b被设置在泵31b的入口侧的热介质配管5。 0079 另外,控制装置80由微机等构成,基于温度传感器40的检测信息及来自遥控器的 指示,执行压缩机10的驱动频率、送风机的转速(包含开/关)、第一制冷剂流路切换装置 11的切换、泵31的驱动、节流装置26的开度、开闭装置27的开闭、开闭装置29的开闭、第 二制冷剂流路切换装置28的切换、第二热介质流路切换装置32的切换、第一热介质流路切 换装置33的控制、下述各运转模式。此外,控。
42、制装置80也可以设置于每个单元,也可以设 置在室外单元1或中继单元2。 0080 导通热介质的热介质配管5由与热介质间换热器25a连接的部分和与热介质间换 热器25b连接的部分构成。热介质配管5与中继单元2所连接的室内单元3的台数相应地 分支(这里,各4分支)。而且,热介质配管5通过第二热介质流路切换装置32及第一热介 质流路切换装置33被连接。通过控制第二热介质流路切换装置32及第一热介质流路切换 装置33,决定使来自热介质间换热器25a的热介质流入利用侧换热器35,还是使来自热介 质间换热器25b的热介质流入利用侧换热器35。 0081 而且,在空气调节装置100中,通过制冷剂配管4连接压。
43、缩机10、第一制冷剂流路 切换装置11、热源侧换热器12、开闭装置27、29、第二制冷剂流路切换装置28、热介质间换 热器25a的制冷剂流路、节流装置26及储液器19而构成制冷剂循环回路A。另外,通过热 介质配管5连接热介质间换热器25a的热介质流路、泵31、第二热介质流路切换装置32、利 用侧换热器35及第一热介质流路切换装置33而构成热介质循环回路B。换言之,在各个热 介质间换热器25上并联地连接多台利用侧换热器35,将热介质循环回路B作成多个系统。 0082 因此,在空气调节装置100中,室外单元1和中继单元2经由设置于中继单元2的 热介质间换热器25a及热介质间换热器25b被连接,中继。
44、单元2和室内单元3也经由热介 质间换热器25a及热介质间换热器25b被连接。即,在空气调节装置100中,在热介质间换 热器25a及热介质间换热器25b中,在制冷剂循环回路A中循环的热源侧制冷剂和在热介 质循环回路B中循环的热介质进行热交换。通过使用这样的系统结构,空气调节装置100 能够实现与室内负载相应的最佳的制冷运转或制热运转。 0083 第二热介质流路切换装置32及第一热介质流路切换装置33 0084 图3是实施方式的空气调节装置100的第二热介质流路切换装置32及第一热介 质流路切换装置33的结构图。参照图3说明第二热介质流路切换装置32及第一热介质流 路切换装置33的结构。 0085。
45、 如图3所示,第二热介质流路切换装置32及第一热介质流路切换装置33具有:供 热介质流动的壳体D;阀体E,被设置在壳体D内,并使壳体D的流路变更;和变速箱C,使阀 体E在壳体D内旋转。 0086 (壳体D) 0087 壳体D将阀体E收容在内部,并成为被供给的热介质的流路。壳体D由以下部件 说 明 书CN 104094070 A 11 9/15页 12 构成:供热介质流动的第一流路配管D1、第二流路配管D2及第三流路配管D3;和相对于第 三流路配管D3向上侧突出地设置的阀体支承部D4。 0088 第一流路配管D1是大致圆筒形状部件,其一方被连接在第三流路配管D3,成为针 对多个热介质间换热器25。
46、a、25b中的1个的连接口。 0089 第二流路配管D2是大致圆筒形状部件,与第一流路配管D1和第三流路配管D3的 连接侧相对地将第二流路配管D2的一方连接到第三流路配管D3。第二流路配管D2成为针 对多个热介质间换热器25a、25b中的未连接第一流路配管D1的热介质间换热器25a、25b 的连接口。 0090 第三流路配管D3是大致圆筒形状部件,被连接到第一流路配管D1的一方及第二 流路配管D2的一方。即,第三流路配管D3设在第一流路配管D1和第二流路配管D2之间, 成为针对利用侧换热器35的连接口。第三流路配管D3能够从形成在图3的纸面下侧的开 口收容阀体E。 0091 阀体支承部D4在图。
47、4的纸面上下方向上形成开口部D5,相对于第三流路配管D3 向上侧突出地设置。下述阀体E的轴部E2能够插入该阀体支承部D4的开口部D5。 0092 (阀体E) 0093 阀体E能够调整“是否使第一流路配管D1和第三流路配管D3连通”及“是否使第 二流通配管D2和第三流路配管D3连通”。更详细来说,阀体E能够调整成以下的3个状态。 0094 (1)状态1 0095 以使第一流路配管D1和第三流路配管D3连通并且不使第二流通配管D2和第三 流路配管D3连通的方式封闭的状态(参照图6(b)。 0096 (2)状态2 0097 以使第二流路配管D2和第三流路配管D3连通并且不使第一流路配管D1和第三 流。
48、路配管D3连通的方式封闭的状态。 0098 (3)状态3 0099 以不使第一流路配管D1和第三流路配管D3连通并且不使第二流路配管D2和第 三流路配管D3连通的的方式封闭的状态(参照图5(b)。 0100 在阀体E中形成了用于连通第一流路配管D1和第三流路配管D3、及连通第二流通 配管D2和第三流路配管D3的开口部E1。另外,在阀体E的上部设置有经由阀体支承部D4 的开口部D5与变速箱C连接的轴部E2。即,通过连接该轴部E2和变速箱C,阀体E能够在 壳体D内自由旋转。该轴部E2与在第三流路配管D3中流动的热介质的流动方向大致平行 地设置。 0101 这里,在壳体D的尺寸中,将从第一流路配管D。
49、1和第三流路配管D3之间的连接位 置到第二流路配管D2和第三流路配管D3之间的连接位置的长度定义为壳体流路横宽I。 另外,在阀体E的开口部E1的尺寸中,将开口部E1的横宽定义为阀体流路横宽H,将开口部 E1的纵宽定义为阀体流路纵宽G。 0102 此外,壳体流路横宽I不是第三流路配管D3的外侧面的圆弧的长度,而与该圆弧 中的弦对应。另外,阀体流路横宽H是与轴部E2大致垂直的方向的宽度。即,阀体流路横 宽H与从开口部E1的一个横端到另一个横端之间的直线距离对应,不是阀体E的外侧面的 圆弧的长度,而与该圆弧中的弦对应。 说 明 书CN 104094070 A 12 10/15页 13 0103 开口部E1的阀体流路横宽H比壳体流路横宽I小。由此,阀体E通过自身在壳体 D内旋转,能够调整成上述的状态1状态3。即,由于开口部E1的阀体流路横宽H不比壳 体流。