本发明专利技术提供一种空气调节装置(1),包括:配置在进行制冷运转时的储液器(24)的下游侧、液体制冷剂连接管(6)的上游侧,能够阻断制冷剂的通过的液体侧闭锁阀(26);配置在进行制冷运转时的室外热交换器(23)的下游侧、储液器(24)的上游侧,能够阻断制冷剂的通过的室外膨胀阀(38);将制冷剂回路(10)中液体侧闭锁阀(26)与室外膨胀阀(38)之间的部分和压缩机(21)的吸入侧的部分连接的旁通制冷剂管(61);检测存在于进行制冷运转时的液体侧闭锁阀(26)的上游侧、室外膨胀阀(38)的上游侧的制冷剂量所相关的状态量的液面检测传感器(39)。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及一种判定空气调节装置的制冷剂回路内的制冷剂量是否合适的机能 (功能)、特别是判定通过经由液体制冷剂连接管以及气体制冷剂连接管连接具有压缩机、 热源侧热交换器和储液器的热源单元与具有利用侧膨胀机构、利用侧热交换器的利用单元 而构成的空气调节装置的制冷剂回路内的制冷剂量的合适与否的机能。
技术介绍
现有技术中,为了判定通过经由液体制冷剂连接管以及气体制冷剂连接管连接具 有压缩机、热源侧热交换器和储液器的热源单元与具有利用侧膨胀机构、利用侧热交换器 的利用单元而构成的空气调节装置的制冷剂回路内的制冷剂量的合适与否,在规定的条件 下运转空气调节装置。作为这样的规定条件下的运转,例如控制起到作为制冷剂的蒸发器 的作用的利用侧热交换器的出口的制冷剂的过热度为正值,并控制基于压缩机的制冷剂回 路的低压侧的制冷剂压力恒定。专利文献1 日本专利特开2006-023072号公报
技术实现思路
第1专利技术的空气调节装置包括制冷剂回路、第一阻断机构、第二阻断机构、连通管 和制冷剂检测机构。制冷剂回路包含具有压缩机、热源侧热交换器和储液器的热源单元; 具有利用侧膨胀机构和利用侧热交换器的利用单元;连接热源单元与利用单元的液体制冷 剂连接管以及气体制冷剂连接管,至少能够进行使热源侧热交换器作为在压缩机中压缩的 制冷剂的冷凝器发挥功能,并且使利用侧热交换器作为在热源侧热交换器中冷凝后通过储 液器、液体制冷剂连接管以及利用侧膨胀机构而被输送的制冷剂的蒸发器发挥功能的制冷 运转(供冷运转)。第一阻断机构在进行制冷运转时的制冷剂回路中的制冷剂的流动方 向上,被配置在储液器的下游侧、且位于液体制冷剂连接管的上游侧,能够阻断制冷剂的通 过。第二阻断机构在进行制冷运转时的制冷剂回路中的制冷剂的流动方向上,被配置热源 侧热交换器的下游侧、储液器的上游侧,能够阻断制冷剂的通过。连通管连接制冷剂回路中 的第一阻断机构和第二阻断机构之间的部分与压缩机的吸入侧的部分。制冷剂检测机构在 进行制冷运转时的制冷剂回路中的制冷剂的流动方向上,被配置第二阻断机构的上游侧, 检测有关存在于第二阻断机构的上游侧的制冷剂量的状态量。在现有技术(专利文献1)的制冷剂量的合适与否的判定中,作为用于判定制冷剂 量的运转条件采用进行各种运转控制的手段(部件),所以稍显复杂。因此,本专利技术人进行以下专利技术通过在利用侧膨胀阀和进行制冷运转时的制冷剂 回路中的制冷剂的流动方向上的液体制冷剂连接管的上游侧所配置的阻断阀,在制冷剂回 路中包含液体制冷剂连接管的利用侧膨胀阀和阻断阀之间的部分封入液体制冷剂,由阻断 阀断绝制冷剂回路内的制冷剂的循环,由此,将在起到作为冷凝器的作用的热源侧热交换 器中冷凝的制冷剂存留在制冷剂回路中阻断阀的上游侧、且压缩机的下游侧的部分,并且通过压缩机的运转,形成在利用侧热交换器、气体制冷剂连接管等制冷剂回路中利用侧膨 胀阀的下游侧、且压缩机的上游侧的部分上几乎不存在制冷剂的状态,在该状态下通过制 冷剂检测机构检测集中聚集在制冷剂回路中阻断阀的上游侧、且压缩机的下游侧的部分的 制冷剂的量所相关的状态量,进行适当的制冷剂量的判定。但是,当在进行制冷运转时的制冷剂回路中的制冷剂的流动方向上,在阻断阀的 上游侧存在储液器的空气调节装置中,适用上述的制冷剂量的判定手段(或部件),则通过 利用侧膨胀阀以及阻断阀在制冷剂回路中包含液体制冷剂连接管的利用侧膨胀阀和阻断 阀之间的部分封入液体制冷剂,由阻断阀断绝制冷剂回路内的制冷剂的循环,而逐渐存留 在制冷剂回路中阻断阀的上游侧、且压缩机的下游侧的部分时,储液器占据制冷剂回路中 阻断阀的上游侧、且压缩机的下游侧的部分上较大的容积,所以变为存留在储液器内的液 体制冷剂的量不恒定的状态,由此,制冷剂检测机构检测的制冷剂量所相关的状态量的检 测精度变低,不能进行适当的制冷剂量的判定。相对于此,也不得不考虑以液体制冷剂填满 储液器内的方式进行运转,但是为了以液体制冷剂填满储液器内,需要预先增多封入制冷 剂回路内的制冷剂量,所以不是理想的。另外,在进行制冷运转时的制冷剂回路中的制冷剂 的流动方向上阻断阀的下游侧存在储液器的空气调节装置中适用上述的制冷剂量的判定 手段,则通过利用侧膨胀阀以及阻断阀在制冷剂回路中包含液体制冷剂连接管的利用侧膨 胀阀和阻断阀之间的部分封入液体制冷剂,由利用侧膨胀阀以及阻断阀断绝制冷剂回路内 的制冷剂的循环之前的阶段中,也变为存留在储液器内的液体制冷剂的量不恒定的状态, 所以在由利用侧膨胀阀以及阻断阀断绝制冷剂回路中的制冷剂的循环后的阶段,也变为封 入利用侧膨胀阀和阻断阀之间的部分的制冷剂量不恒定的状态,由此,制冷剂检测机构检 测的制冷剂量所相关的状态量的检测精度变低,不能进行适当的制冷剂量的判定。因此,在该空气调节装置中,在进行制冷运转时的制冷剂回路中的制冷剂的流动 方向上热源侧热交换器的下游侧、储液器的上游侧设置第二阻断机构,并设置将制冷剂回 路中第一阻断机构与第二阻断机构之间的部分和压缩机的吸入侧的部分连接的连通管。由 此,在进行制冷运转时,能够通过利用侧膨胀机构以及第一阻断机构在制冷剂回路中包含 液体制冷剂连接管的利用侧膨胀机构和第一阻断机构之间的部分封入液体制冷剂,并由第 一阻断机构以及第二阻断机构,阻断制冷剂回路中包含储液器的第一阻断机构与第二阻断 机构之间的部分和其他部分之间的制冷剂的通过,并由连通管将制冷剂回路中第一阻断机 构与第二阻断机构之间的部分和压缩机的吸入侧的部分连接。并且,当进行这些操作时,在 起到作为冷凝器的热源侧热交换器中冷凝的制冷剂,由于由第二阻断机构断绝制冷剂回路 内的制冷剂的循环,所以逐渐存留在热源侧热交换器等制冷剂回路中第二阻断机构的上游 侧、且压缩机的下游侧的部分。而且,通过压缩机的运转,形成在压缩机的上游侧的部分几 乎不存在制冷剂的状态,并且储液器内的制冷剂也通过连通管被吸入压缩机,所以形成在 储液器内也几乎不存在制冷剂的状态。由此,制冷剂回路内的制冷剂不存留在储液器内,而 集中聚集在制冷剂回路中第二阻断机构的上游侧、且压缩机的下游侧的部分,所以能够抑 制制冷剂存留在储液器内导致的检测精度的降低,并且能够通过制冷剂检测机构检测集中 在该部分的制冷剂量所相关的状态量,能够进行适当的制冷剂量的判定。由此,在该空气调节装置中,能够使用于进行关于制冷剂量的判定的条件简易,并 能够进行适当制冷剂量的判定。 第2专利技术的空气调节装置,在第1专利技术的空气调节装置的基础上,还设有运转控制 部件和制冷剂判定部件。运转控制部件进行制冷剂量判定运转,该制冷剂量判定运转进行 如下运转形成由利用侧膨胀机构以及第一阻断机构在制冷剂回路中包含液体制冷剂连接 管的利用侧膨胀机构和第一阻断机构之间的部分封入液体制冷剂,并由第二阻断机构以及 连通管将制冷剂回路中包含储液器的第一阻断机构和第二阻断机构之间的部分的制冷剂 连通到压缩机的吸入侧的状态,使在压缩机中被压缩的制冷剂在热源侧热交换器中冷凝而 存留在包含热源侧热交换器的第二阻断机构的上游侧的部分。制冷剂量判定部件根据在制 冷剂量判定运转中制冷剂检测机构检测到的制冷剂量所相关的状态量,判定制冷剂回路内 的制冷剂量的合适与否。 在该空气调节装本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种空气调节装置(1、101、201),其特征在于,包括:制冷剂回路(10、110、210),该制冷剂回路(10、110、210)包括:具有压缩机(21)、热源侧热交换器(23)和储液器(24)的热源单元(2、202);具有利用侧膨胀机构(41、51)和利用侧热交换器(42、52)的利用单元(4、5);和连接所述热源单元与所述利用单元的液体制冷剂连接管(6)和气体制冷剂连接管(7、7a、7b),该制冷剂回路(10、110、210)至少能够进行下述制冷运转:使所述热源侧热交换器作为在所述压缩机中压缩的制冷剂的冷凝器发挥功能,并且使所述利用侧热交换器作为在所述热源侧热交换器中冷凝后通过所述储液器、所述液体制冷剂连接管和所述利用侧膨胀机构而被输送的制冷剂的蒸发器发挥功能;第一阻断机构(26),在进行所述制冷运转时的所述制冷剂回路中的制冷剂的流动方向上,该第一阻断机构(26)被配置在所述储液器的下游侧、且位于所述液体制冷剂连接管的上游侧,能够阻断制冷剂的通过;第二阻断机构(38),在进行所述制冷运转时的所述制冷剂回路中的制冷剂的流动方向上,该第二阻断机构(38)被配置在所述热源侧热交换器的下游侧、所述储液器的上游侧,能够阻断制冷剂的通过;连通管(61),其连接所述制冷剂回路中的所述第一阻断机构和所述第二阻断机构之间的部分与所述压缩机的吸入侧的部分;和制冷剂检测机构(39),在进行所述制冷运转时的所述制冷剂回路中的制冷剂的流动方向上,该制冷剂检测机构(39)被配置在所述第二阻断机构的上游侧,检测有关存在于所述第二阻断机构的上游侧的制冷剂量的状态量。...
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...
【专利技术属性】
技术研发人员:西村忠史,
申请(专利权)人:大金工业株式会社,
类型:发明
国别省市:JP[日本]
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