[发明专利]热泵装置有效
申请号: | 201080033234.6 | 申请日: | 2010-01-15 |
公开(公告)号: | CN102472540A | 公开(公告)日: | 2012-05-23 |
发明(设计)人: | 滨田守;亩崎史武;高桥佳宏;高桥建吾;冈田和树;南迫博和;内野进一 | 申请(专利权)人: | 三菱电机株式会社 |
主分类号: | F25B47/02 | 分类号: | F25B47/02;F24F11/02;F25B30/02 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 黄永杰 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 装置 | ||
技术领域
本发明涉及例如在热泵供热水机等热泵装置中有效地进行除霜运转的技术。
背景技术
在热泵式空气调节机中,存在在制热运转时在室外机的热交换器结霜的情况。而且,在热泵式空气调节机中,有在制热运转时进行将在室外机的热交换器上结霜的霜除去的除霜运转的热泵式空气调节机。在该除霜运转中,一般是使制冷剂的流动与制热运转时相反,通过从压缩机排出的高温高压的气体制冷剂在室外机的热交换器中冷凝时的散热进行除霜。
在专利文献1中记载了以除霜运转时的流路阻力比通常的制冷运转时或制热运转时的流路阻力小的方式构成膨胀机构的情况。据此,能够确保用于将霜融化的充足的制冷剂流量,实现效率好的除霜运转,缩短除霜运转时间。
在专利文献2中记载了有关供热水装置中的除霜运转的情况。尤其是在专利文献2中,记载了根据在除霜运转时成为热源的水的温度,来调节制冷剂循环量的情况。据此,根据水的温度,缩短除霜运转时间,使效率良好,且抑制向压缩机的回液(液バツク),提高可靠性。另外,回液是指液相制冷剂向压缩机流入。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开昭61-036659号公报
专利文献2:日本特开昭61-046848号公报
发明内容
发明要解决的课题
如专利文献1所述,在除霜运转时,减小膨胀机构的流路阻力,增大制冷剂循环量,在这种情况下,存在制冷剂的循环量相对于从热源获取的热量过多的可能性。在制冷剂的循环量相对于从热源获取的热量增多的情况下,产生向压缩机的回液。其结果,存在压缩机输入变大,且压缩机产生故障的可能性。
实际上,在空气调节机中,一般是除霜运转中的热源侧的送风机停止。因此,没有通过热源充分地获取热量,容易产生回液。
如专利文献2所述,在供热水装置中,在除霜运转中根据成为热源的水的温度,调整制冷剂的循环量,在这种情况下,由于因压缩机的排出温度上升而造成的散热损失、因高低压差变大而造成的压缩机输入的增大,反而存在效率变差的情况。
本发明的目的是例如降低除霜运转中的散热损失,且降低除霜运转中的压缩机输入,使除霜运转的效率好。
用于解决课题的手段
有关该发明的热泵装置例如,其特征在于,其具备:
依次连接压缩机、第一热交换器、膨胀机构和第二热交换器的制冷剂回路,
在制热运转时,使制冷剂按照上述压缩机、上述第一热交换器、上述膨胀机构、上述第二热交换器的顺序循环,在除霜运转时,使制冷剂按照上述压缩机、上述第二热交换器、上述膨胀机构、上述第一热交换器的顺序循环,从而对上述制热运转和上述除霜运转进行切换的切换部,
对上述除霜运转时的上述第一热交换器中的制冷剂的过热度进行检测的过热度检测部,
在由上述切换部从上述制热运转切换到上述除霜运转的情况下,使在上述制冷剂回路中循环的制冷剂的循环量增加,且对上述压缩机的动作频率进行控制,以便上述过热度检测部检测到的过热度成为规定的目标值的控制部。
发明效果
在本发明中,通过在除霜运转中使制冷剂循环量增加,且使压缩机的动作频率降低,能够抑制排出温度上升,降低散热损失,且降低压缩机输入,进行效率好的除霜运转。
附图说明
图1是有关实施方式1的热泵供热水器的制冷剂回路结构图。
图2是表示图1所示的制冷剂回路中的制热运转时的制冷剂的流动的图。
图3是表示图1所示的制冷剂回路中的除霜运转时的制冷剂的流动的图。
图4是表示从制热运转开始到除霜运转结束为止的能力变化的图。
图5是表示从制热运转开始到除霜运转结束为止的消耗电力变化的图。
图6是将开闭阀6关闭,进行了除霜运转的情况下的莫里尔图。
图7是将开闭阀6打开,进行了除霜运转的情况下的莫里尔图。
图8是有关能够计算制热负荷的实施方式1的热泵供热水器的制冷剂回路结构图。
图9是表示制热负荷和压缩机累计旋转数(回転数)/制热运转时间的关系的图。
图10是表示在有关实施方式1的热泵供热水器中,在从制热运转切换到除霜运转的情况下的由控制部进行的控制动作的流程图。
图11是有关实施方式2的热泵供热水器的制冷剂回路结构图。
图12是表示图11所示的制冷剂回路中的从制热运转被切换到了除霜运转时的制冷剂的流动的图。
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