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JP2010002137A - Air conditioner - Google Patents

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JP2010002137A
JP2010002137A JP2008162060A JP2008162060A JP2010002137A JP 2010002137 A JP2010002137 A JP 2010002137A JP 2008162060 A JP2008162060 A JP 2008162060A JP 2008162060 A JP2008162060 A JP 2008162060A JP 2010002137 A JP2010002137 A JP 2010002137A
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Japan
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refrigerant
pipe
indoor
unit
outdoor
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JP2008162060A
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Japanese (ja)
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JP5292940B2 (en
Inventor
Ryusuke Fujiyoshi
竜介 藤吉
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Daikin Industries Ltd
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Daikin Industries Ltd
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Abstract

【課題】安全性が高まる空気調和機を提供する。
【解決手段】CO2を冷媒とする空気調和機1であって、室内ユニット4と、室外ユニット2と、冷媒連絡配管10と、制御部とを備える。冷媒連絡配管10は、室内ユニット4と室外ユニット2とを接続する。制御部は、室内ユニット4と室外ユニット2の制御を行う。室内ユニット4は、CO2センサを有する。CO2センサは、室内空気中のCO2の量を検出する。室外ユニット2は、大気開放電磁弁25を有する。大気開放電磁弁25は、冷媒を大気中に開放させる。制御部は、CO2センサが室内空気中において所定量のCO2を検出した場合に、大気開放電磁弁25を開放させる。
【選択図】図1
An air conditioner with improved safety is provided.
An air conditioner 1 using CO2 as a refrigerant includes an indoor unit 4, an outdoor unit 2, a refrigerant communication pipe 10, and a control unit. The refrigerant communication pipe 10 connects the indoor unit 4 and the outdoor unit 2. The control unit controls the indoor unit 4 and the outdoor unit 2. The indoor unit 4 has a CO2 sensor. The CO2 sensor detects the amount of CO2 in the room air. The outdoor unit 2 has an air release electromagnetic valve 25. The air release solenoid valve 25 opens the refrigerant to the atmosphere. When the CO2 sensor detects a predetermined amount of CO2 in the indoor air, the control unit opens the atmospheric release electromagnetic valve 25.
[Selection] Figure 1

Description

本発明は、空気調和機に関する。   The present invention relates to an air conditioner.

近年、地球環境にやさしいCO2等の自然冷媒を用いる空気調和機が提案されている(特許文献1参照)。
特開平11−37617号公報
In recent years, an air conditioner using a natural refrigerant such as CO2 that is friendly to the global environment has been proposed (see Patent Document 1).
JP 11-37617 A

しかしながら、CO2は許容濃度が低いため、CO2冷媒を用いる空気調和機では、CO2冷媒が室内に漏洩した場合を想定し、安全性が高まることが好ましい。   However, since CO2 has a low allowable concentration, in an air conditioner using a CO2 refrigerant, it is preferable that the safety is enhanced assuming that the CO2 refrigerant leaks into the room.

そこで、本発明の課題は安全性が高まる空気調和機を提供することにある。   Then, the subject of this invention is providing the air conditioner with which safety | security increases.

第1発明に係る空気調和機は、CO2を冷媒とする空気調和機であって、室内ユニットと、室外ユニットと、冷媒連絡配管と、制御部とを備える。冷媒連絡配管は、室内ユニットと室外ユニットとを接続する。制御部は、室内ユニットと室外ユニットの制御を行う。室内ユニットは、冷媒漏洩検出部を有する。冷媒漏洩検出部は、室内空気中のCO2の量を検出する。室外ユニットは、大気開放弁を有する。大気開放弁は、冷媒を大気中に開放させる。制御部は、冷媒漏洩検出部が室内空気中において所定量のCO2を検出した場合に、大気開放弁を開放させる。   An air conditioner according to a first aspect of the present invention is an air conditioner using CO2 as a refrigerant, and includes an indoor unit, an outdoor unit, a refrigerant communication pipe, and a control unit. The refrigerant communication pipe connects the indoor unit and the outdoor unit. The control unit controls the indoor unit and the outdoor unit. The indoor unit has a refrigerant leakage detection unit. The refrigerant leakage detection unit detects the amount of CO2 in the indoor air. The outdoor unit has an air release valve. The air release valve opens the refrigerant to the atmosphere. The control unit opens the air release valve when the refrigerant leakage detection unit detects a predetermined amount of CO2 in the indoor air.

この空気調和機では、大気中に冷媒を開放させることによって、冷媒連絡配管の冷媒圧力が低くなる。これにより、冷媒連絡配管から室内ユニットへの冷媒の流入を抑えることができるため、安全性が高まる。   In this air conditioner, the refrigerant pressure in the refrigerant communication pipe is lowered by opening the refrigerant into the atmosphere. Thereby, since the inflow of the refrigerant | coolant from a refrigerant | coolant communication piping to an indoor unit can be suppressed, safety | security increases.

第2発明に係る空気調和機は、第1発明に係る空気調和機であって、冷媒連絡配管は、高圧冷媒連絡配管を有する。室外ユニットは、室外熱交換器と、第1配管と、第2配管とをさらに有する。第1配管は、室外熱交換器と高圧冷媒連絡配管とを接続させる。第2配管は、第1配管と大気開放弁とを接続させる。第2配管は、第1配管の下部に接続されている。   An air conditioner according to a second invention is the air conditioner according to the first invention, and the refrigerant communication pipe has a high-pressure refrigerant communication pipe. The outdoor unit further includes an outdoor heat exchanger, a first pipe, and a second pipe. The first pipe connects the outdoor heat exchanger and the high-pressure refrigerant communication pipe. The second pipe connects the first pipe and the air release valve. The second pipe is connected to the lower part of the first pipe.

この空気調和機では、大気開放弁を、第1配管の下部に接続された第2配管によって第1配管につなぐことで、より速く冷媒を大気中に開放させることができる。   In this air conditioner, the refrigerant can be released to the atmosphere more quickly by connecting the atmosphere release valve to the first pipe by the second pipe connected to the lower part of the first pipe.

第3発明に係る空気調和機は、第1発明に係る空気調和機であって、冷媒連絡配管は、高圧冷媒連絡配管を有する。室外ユニットは、室外熱交換器と、冷媒貯留器と、第3配管と、第4配管と、第5配管とをさらに有する。冷媒貯留器は冷媒を溜める。第3配管は、高圧冷媒連絡配管と冷媒貯留器とを接続させる。第4配管は、室外熱交換器と冷媒貯留器とを接続させる。第5配管は、冷媒貯留器と大気開放弁とを接続させる。第5配管は、冷媒貯留器の下部に接続されている。   An air conditioner according to a third invention is the air conditioner according to the first invention, and the refrigerant communication pipe has a high-pressure refrigerant communication pipe. The outdoor unit further includes an outdoor heat exchanger, a refrigerant reservoir, a third pipe, a fourth pipe, and a fifth pipe. The refrigerant reservoir stores the refrigerant. The third pipe connects the high-pressure refrigerant communication pipe and the refrigerant reservoir. The fourth pipe connects the outdoor heat exchanger and the refrigerant reservoir. The fifth pipe connects the refrigerant reservoir and the air release valve. The fifth pipe is connected to the lower part of the refrigerant reservoir.

この空気調和機では、大気開放弁を、冷媒貯留器の下部に接続された第5配管によって、冷媒貯留器につなぐことで、より速く冷媒を大気中に開放させることができる。   In this air conditioner, the refrigerant can be released to the atmosphere more quickly by connecting the air release valve to the refrigerant reservoir through the fifth pipe connected to the lower part of the refrigerant reservoir.

第4発明に係る空気調和機は、第1発明〜第3発明のいずれかに係る空気調和機であって、制御部は、大気開放弁の開放時に暖房運転がされている場合は冷房運転に切り換えさせる冷暖房切換制御、を行わせる。   An air conditioner according to a fourth aspect of the present invention is the air conditioner according to any of the first to third aspects of the present invention, wherein the control unit performs cooling operation when heating operation is performed when the air release valve is opened. The air conditioning switching control to be switched is performed.

この空気調和機では、速く冷媒を大気開放弁に到達させることができ、冷媒が冷媒連絡配管から大気中に抜けやすくなる。これにより、冷媒連絡配管の冷媒圧力が低くなる。よって、冷媒連絡配管から室内ユニットへの冷媒の流入を抑えることができる。   In this air conditioner, the refrigerant can quickly reach the atmosphere release valve, and the refrigerant easily escapes from the refrigerant communication pipe into the atmosphere. Thereby, the refrigerant | coolant pressure of refrigerant | coolant communication piping becomes low. Therefore, the inflow of the refrigerant from the refrigerant communication pipe to the indoor unit can be suppressed.

第5発明の空気調和機は、第4発明に係る空気調和機であって、室外ユニットは、圧縮機と、低圧圧力検知部とをさらに有する。低圧圧力検知部は、圧縮機に吸入される冷媒の圧力値を検知する。制御部は、冷暖房切換制御において、暖房運転から冷房運転に切り換えさせた後、低圧圧力検知部により検知される冷媒の圧力値が所定値以下になった場合には、圧縮機の運転を停止させる。   An air conditioner according to a fifth aspect of the present invention is the air conditioner according to the fourth aspect of the present invention, wherein the outdoor unit further includes a compressor and a low pressure detection unit. The low pressure detection unit detects the pressure value of the refrigerant sucked into the compressor. In the cooling / heating switching control, the control unit stops the operation of the compressor when the refrigerant pressure value detected by the low pressure detection unit becomes a predetermined value or less after switching from the heating operation to the cooling operation. .

この空気調和機では、低圧圧力検知部により検知される冷媒の圧力値が所定値以下になるまで圧縮機を運転させることによって、冷媒が冷媒連絡配管から大気中に抜けやすくなり、冷媒連絡配管の冷媒圧力が低くなる。これにより、冷媒連絡配管から室内ユニットへの冷媒の流入を抑えることができる。   In this air conditioner, by operating the compressor until the pressure value of the refrigerant detected by the low pressure detection unit becomes a predetermined value or less, the refrigerant easily escapes from the refrigerant communication pipe into the atmosphere. The refrigerant pressure is lowered. Thereby, the inflow of the refrigerant from the refrigerant communication pipe to the indoor unit can be suppressed.

第1発明に係る空気調和機では、大気中に冷媒を開放させることによって、冷媒連絡配管の冷媒圧力が低くなる。よって、冷媒連絡配管から室内ユニットへの冷媒の流入を抑えることができるため、安全性が高まる。   In the air conditioner according to the first aspect of the present invention, the refrigerant pressure in the refrigerant communication pipe is lowered by opening the refrigerant into the atmosphere. Therefore, since the inflow of the refrigerant from the refrigerant communication pipe to the indoor unit can be suppressed, safety is improved.

第2発明に係る空気調和機では、大気開放弁を第1配管の下部に設けることによって、より速く冷媒を大気中に開放させることができる。   In the air conditioner according to the second aspect of the present invention, the refrigerant can be opened to the atmosphere more quickly by providing the atmosphere release valve at the lower portion of the first pipe.

第3発明に係る空気調和機では、大気開放弁を冷媒貯留器の下部に設けることによって、より速く冷媒を大気中に開放させることができる。   In the air conditioner according to the third aspect of the present invention, the refrigerant can be opened to the atmosphere faster by providing the atmosphere release valve at the lower part of the refrigerant reservoir.

第4発明に係る空気調和機では、速く冷媒を大気開放弁に到達させることができ、冷媒が冷媒連絡配管から大気中に抜けやすくなる。これにより、冷媒連絡配管の冷媒圧力が低くなる。よって、冷媒連絡配管から室内ユニットへの冷媒の流入を抑えることができる。   In the air conditioner according to the fourth aspect of the invention, the refrigerant can quickly reach the atmosphere release valve, and the refrigerant can easily escape from the refrigerant communication pipe into the atmosphere. Thereby, the refrigerant | coolant pressure of refrigerant | coolant communication piping becomes low. Therefore, the inflow of the refrigerant from the refrigerant communication pipe to the indoor unit can be suppressed.

第5発明に係る空気調和機では、低圧圧力検知部により検知される冷媒の圧力値が所定値以下になるまで圧縮機を運転させることによって、冷媒が冷媒連絡配管から大気中に抜けやすくなり、冷媒連絡配管の冷媒圧力が低くなる。これにより、冷媒連絡配管から室内ユニットへの冷媒の流入を抑えることができる。   In the air conditioner according to the fifth aspect of the invention, by operating the compressor until the pressure value of the refrigerant detected by the low pressure detection unit becomes equal to or lower than a predetermined value, the refrigerant easily escapes from the refrigerant communication pipe to the atmosphere. The refrigerant pressure in the refrigerant communication pipe is lowered. Thereby, the inflow of the refrigerant from the refrigerant communication pipe to the indoor unit can be suppressed.

以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

なお、以下の実施形態は、本発明の具体例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。   The following embodiments are specific examples of the present invention and do not limit the technical scope of the present invention.

<空気調和機1の構成>
図1は、本発明の一実施形態に係る空気調和機1の概略構成図である。空気調和機1は、CO2を冷媒として使用している。
<Configuration of air conditioner 1>
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 1 according to an embodiment of the present invention. The air conditioner 1 uses CO2 as a refrigerant.

空気調和機1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、ビル等の室内の冷暖房に使用される空気調和機である。図1に示すように、空気調和機1は、室外ユニット2と、それに並列に接続された複数台(本実施形態では、3台)の室内ユニット4と、室外ユニット2と室内ユニット4とを接続する冷媒連絡配管10とを備える。冷媒連絡配管10は、高圧冷媒連絡配管6と、低圧冷媒連絡配管7とを有する。冷媒連絡配管10は、空気調和機1をビル等の設置場所に設置する際に、現地にて施工される冷媒連絡配管であり、設置場所や室外ユニットと室内ユニットとの組み合わせ等の設置条件に応じて種々の長さや管径を有するものが使用される。   The air conditioner 1 is an air conditioner used for air conditioning in a room such as a building by performing a vapor compression refrigeration cycle operation. As shown in FIG. 1, the air conditioner 1 includes an outdoor unit 2, a plurality of (in the present embodiment, three) indoor units 4 connected in parallel thereto, the outdoor unit 2, and the indoor unit 4. And a refrigerant communication pipe 10 to be connected. The refrigerant communication pipe 10 includes a high-pressure refrigerant communication pipe 6 and a low-pressure refrigerant communication pipe 7. The refrigerant communication pipe 10 is a refrigerant communication pipe that is installed on the site when the air conditioner 1 is installed at a place such as a building. The refrigerant connection pipe 10 can be installed according to the installation conditions such as the combination of the installation place and the outdoor unit and the indoor unit. Accordingly, those having various lengths and tube diameters are used.

<室内ユニット4>
以下、高圧冷媒連絡配管6側を液側、低圧冷媒連絡配管7側をガス側として、説明する。
<Indoor unit 4>
In the following description, the high-pressure refrigerant communication pipe 6 side is the liquid side, and the low-pressure refrigerant communication pipe 7 side is the gas side.

室内ユニット4は、ビル等の室内の天井に埋め込みや吊り下げ等により、または、室内の壁面に壁掛け等により設置されている。室内ユニット4は、高圧冷媒連絡配管6および低圧冷媒連絡配管7を介して室外ユニット2に接続される。   The indoor unit 4 is installed by embedding or hanging on a ceiling of a room such as a building or by hanging on a wall surface of the room. The indoor unit 4 is connected to the outdoor unit 2 via a high-pressure refrigerant communication pipe 6 and a low-pressure refrigerant communication pipe 7.

次に、室内ユニット4の構成について説明する。なお、室内ユニット4は、複数あるが、全て同様の構成である。   Next, the configuration of the indoor unit 4 will be described. Although there are a plurality of indoor units 4, all have the same configuration.

室内ユニット4は、図1に示すように、室内電動弁41と、室内熱交換器42と、室内ファン43と、第1温度センサ44と、第2温度センサ45と、室内電磁弁47とを有する。   As shown in FIG. 1, the indoor unit 4 includes an indoor motorized valve 41, an indoor heat exchanger 42, an indoor fan 43, a first temperature sensor 44, a second temperature sensor 45, and an indoor electromagnetic valve 47. Have.

また、室内ユニット4は、第1配管10aと第2配管10bとを有する。   Moreover, the indoor unit 4 has the 1st piping 10a and the 2nd piping 10b.

室内電動弁41は、第1配管10aに位置している。室内電動弁41は、第1配管10a内を流れる冷媒の流量の調節や減圧を、開度を調整することによって行う。また、室内電動弁41は、ステッピングモータによって弁が開く機構を有する。室内電動弁41は、弁が完全に閉じた状態を原点位置とし、ステッピングモータに入力されるパルス数に応じて弁が開く。   The indoor motor operated valve 41 is located in the first pipe 10a. The indoor motor operated valve 41 adjusts or depressurizes the flow rate of the refrigerant flowing in the first pipe 10a by adjusting the opening. Moreover, the indoor motor operated valve 41 has a mechanism for opening the valve by a stepping motor. The indoor motor-operated valve 41 is set to the origin position when the valve is completely closed, and the valve is opened according to the number of pulses input to the stepping motor.

室内熱交換器42は、冷房運転時には冷媒の蒸発器として機能して室内の空気を冷却し、暖房運転時には冷媒のガスクーラとして機能して室内の空気を加熱する。   The indoor heat exchanger 42 functions as a refrigerant evaporator during cooling operation to cool indoor air, and functions as a refrigerant gas cooler during heating operation to heat indoor air.

室内ファン43は、室内ユニット4内に室内空気を吸入し、熱交換後の空気を室内に供給することにより、室内空気と室内熱交換器42を流れる冷媒との間で熱交換させることが可能である。室内ファン43は、室内熱交換器42に供給する空気の流量を変化させることが可能である。   The indoor fan 43 can exchange heat between the indoor air and the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 42 by sucking indoor air into the indoor unit 4 and supplying the air after heat exchange into the room. It is. The indoor fan 43 can change the flow rate of the air supplied to the indoor heat exchanger 42.

第1温度センサ44は、第1配管10aに位置している。第1温度センサは、液状態または気液二相状態の冷媒の温度を検出する。   The first temperature sensor 44 is located in the first pipe 10a. The first temperature sensor detects the temperature of the refrigerant in the liquid state or the gas-liquid two-phase state.

第2温度センサ45は、第2配管10bに位置している。第2温度センサは、ガス状態または気液二相状態の冷媒の温度を検出する。   The second temperature sensor 45 is located in the second pipe 10b. The second temperature sensor detects the temperature of the refrigerant in the gas state or the gas-liquid two-phase state.

室内電磁弁47は、第2配管10bに位置している。   The indoor solenoid valve 47 is located in the second pipe 10b.

第1配管10aは、室内熱交換器42の液側の端部と高圧冷媒連絡配管6とを接続させる配管である。   The first pipe 10 a is a pipe that connects the liquid-side end of the indoor heat exchanger 42 and the high-pressure refrigerant communication pipe 6.

第2配管10bは、室内熱交換器42のガス側の端部と低圧冷媒連絡配管7とを接続させる配管である。   The second pipe 10 b is a pipe that connects the gas side end of the indoor heat exchanger 42 and the low-pressure refrigerant communication pipe 7.

また、室内ユニット4は、図2に示すように、室内制御部48と、CO2センサ80と、後述するリモコン83とを有する。   Moreover, the indoor unit 4 has the indoor control part 48, the CO2 sensor 80, and the remote control 83 mentioned later, as shown in FIG.

室内制御部48は、室内ユニット4の制御を行う。室内制御部48は、マイクロコンピュータやメモリ等を有する。   The indoor control unit 48 controls the indoor unit 4. The indoor control unit 48 includes a microcomputer, a memory, and the like.

CO2センサ80は、室内空気中におけるCO2の量(濃度)を検出する。   The CO2 sensor 80 detects the amount (concentration) of CO2 in the indoor air.

<室外ユニット2>
室外ユニット2は、ビル等の室外に設置されており、高圧冷媒連絡配管6および低圧冷媒連絡配管7を介して室内ユニット4に接続される。
<Outdoor unit 2>
The outdoor unit 2 is installed outside a building or the like, and is connected to the indoor unit 4 via a high-pressure refrigerant communication pipe 6 and a low-pressure refrigerant communication pipe 7.

図1に示すように、室外ユニット2は、圧縮機21と、四路切換弁22と、室外熱交換器23と、室外電動弁24と、室外ファン27と、低圧圧力センサ28と、高圧圧力センサ29とを有する。これらは、室外冷媒流路2aを構成する。室外冷媒流路2aには、第3配管10fと、第4配管10gと、第5配管10hとが含まれる。   As shown in FIG. 1, the outdoor unit 2 includes a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23, an outdoor electric valve 24, an outdoor fan 27, a low pressure sensor 28, and a high pressure. Sensor 29. These constitute the outdoor refrigerant flow path 2a. The outdoor refrigerant flow path 2a includes a third pipe 10f, a fourth pipe 10g, and a fifth pipe 10h.

圧縮機21は、運転容量を変化させることが可能な圧縮機であり、インバータにより制御されるモータによって駆動される容積式圧縮機である。   The compressor 21 is a compressor capable of changing an operation capacity, and is a positive displacement compressor driven by a motor controlled by an inverter.

四路切換弁22は、冷媒の流れの方向を切り換えるための弁である。冷房運転時には、四路切換弁22は実線で示される状態になり、暖房運転時には、四路切換弁22は破線で示される状態になる。   The four-way switching valve 22 is a valve for switching the direction of refrigerant flow. During the cooling operation, the four-way switching valve 22 is in a state indicated by a solid line, and during the heating operation, the four-way switching valve 22 is in a state indicated by a broken line.

室外熱交換器23は、そのガス側が四路切換弁22に接続され、その液側が第4配管10gに接続される。室外熱交換器23は、冷房運転時には冷媒のガスクーラとして機能し、暖房運転時には冷媒の蒸発器として機能する。   The outdoor heat exchanger 23 has a gas side connected to the four-way switching valve 22 and a liquid side connected to the fourth pipe 10g. The outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant gas cooler during the cooling operation, and functions as a refrigerant evaporator during the heating operation.

室外電動弁24は、第4配管10gに位置する。室外電動弁24は、室外冷媒流路2a内を流れる冷媒の流量の調節や減圧を行う。   The outdoor motor operated valve 24 is located in the fourth pipe 10g. The outdoor motor operated valve 24 adjusts or depressurizes the flow rate of the refrigerant flowing in the outdoor refrigerant flow path 2a.

室外ファン27は、室外ユニット2内に室外空気を吸入させ、熱交換後の空気を室外に排出するためのファンである。室外ファン27が回ると、室外空気と室外熱交換器23を流れる冷媒との間で熱交換が行われる。室外ファン27は、室外熱交換器23に供給する空気の流量を変化させることが可能である。   The outdoor fan 27 is a fan for sucking outdoor air into the outdoor unit 2 and discharging the air after heat exchange to the outside. When the outdoor fan 27 rotates, heat exchange is performed between the outdoor air and the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger 23. The outdoor fan 27 can change the flow rate of air supplied to the outdoor heat exchanger 23.

低圧圧力センサ28は、圧縮機21の吸入口付近に設けられている。低圧圧力センサ28は、圧縮機21の吸入圧力を検出する。   The low pressure sensor 28 is provided near the suction port of the compressor 21. The low pressure sensor 28 detects the suction pressure of the compressor 21.

高圧圧力センサ29は、圧縮機21の吐出口付近に設けられている。高圧圧力センサ29は、圧縮機21の吐出圧力を検出する。   The high pressure sensor 29 is provided near the discharge port of the compressor 21. The high pressure sensor 29 detects the discharge pressure of the compressor 21.

また、室外ユニット2は、大気開放電磁弁25と、レシーバ26(図6参照)とを有する。   Moreover, the outdoor unit 2 has the air release electromagnetic valve 25 and the receiver 26 (refer FIG. 6).

図1、図6に示すように、レシーバ26と高圧冷媒連絡配管6とは、第3配管10fによって接続される。   As shown in FIGS. 1 and 6, the receiver 26 and the high-pressure refrigerant communication pipe 6 are connected by a third pipe 10f.

レシーバ26と室外熱交換器23とは、第4配管10gによって接続される。   The receiver 26 and the outdoor heat exchanger 23 are connected by a fourth pipe 10g.

大気開放電磁弁25は、レシーバ26の底面に接続された第5配管10hに接続される。大気開放電磁弁25は、レシーバ26に溜まった冷媒を大気中に開放させる。   The air release electromagnetic valve 25 is connected to the fifth pipe 10 h connected to the bottom surface of the receiver 26. The air release electromagnetic valve 25 opens the refrigerant accumulated in the receiver 26 to the atmosphere.

レシーバ26は、冷房運転と暖房運転との冷媒循環量差や室内ユニット4の運転負荷の変動等に応じて冷媒流路に発生する余剰冷媒を溜めることが可能な容器である。   The receiver 26 is a container capable of storing surplus refrigerant generated in the refrigerant flow path according to a refrigerant circulation amount difference between the cooling operation and the heating operation, a change in the operation load of the indoor unit 4, and the like.

また、図2に示すように、室外ユニット2は、室外ユニット2を構成する各部の動作を制御する室外制御部36を有する。室外制御部36は、室外ユニット2の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータ、メモリ、インバータ回路等を有しており、室内ユニット4の室内制御部48との間で制御信号等のやりとりを行う。   As shown in FIG. 2, the outdoor unit 2 includes an outdoor control unit 36 that controls the operation of each unit constituting the outdoor unit 2. The outdoor control unit 36 includes a microcomputer, a memory, an inverter circuit, and the like provided for controlling the outdoor unit 2, and exchanges control signals and the like with the indoor control unit 48 of the indoor unit 4. Do.

<制御部9の構成>
図2に示すように、室内ユニット4の室内制御部48と、室外ユニット2の室外制御部36は、空気調和機1の制御部9を構成する。また、制御部9は、低圧圧力センサ28、高圧圧力センサ29、CO2センサ80等と電気的に接続される。制御部9は、低圧圧力センサ28、高圧圧力センサ29、CO2センサ80等の検出信号を受け取るとともに、これらの検出信号等に基づいて圧縮機21、四路切換弁22、室外電動弁24、大気開放電磁弁25、室内電動弁41、室内ファン43、室内電磁弁47等を制御する。
<Configuration of control unit 9>
As shown in FIG. 2, the indoor control unit 48 of the indoor unit 4 and the outdoor control unit 36 of the outdoor unit 2 constitute a control unit 9 of the air conditioner 1. The control unit 9 is electrically connected to the low pressure sensor 28, the high pressure sensor 29, the CO2 sensor 80, and the like. The control unit 9 receives detection signals from the low pressure sensor 28, the high pressure sensor 29, the CO2 sensor 80, and the like, and based on these detection signals, the compressor 21, the four-way switching valve 22, the outdoor motor operated valve 24, the atmosphere The open solenoid valve 25, the indoor motor operated valve 41, the indoor fan 43, the indoor solenoid valve 47, and the like are controlled.

また、制御部9には、リモコン83(図7参照)が接続される。   The control unit 9 is connected to a remote controller 83 (see FIG. 7).

リモコン83は、室内制御部48との間で、室内ユニット4を個別に操作するための制御信号等のやりとりを行う。   The remote controller 83 exchanges control signals for individually operating the indoor unit 4 with the indoor control unit 48.

通常、リモコン83の表示ディスプレイ84には、図7に示すように、ユーザがメニュー/確定ボタンで決定した項目の内容を表示させる。   Normally, the display 84 of the remote control 83 displays the contents of items determined by the user with the menu / confirm button as shown in FIG.

室内制御部48は、第2制御を行わせる。第2制御とは、CO2センサ80が室内空気中において所定量のCO2を検出したと室内制御部48が判定した場合に、制御信号をリモコン83に送信し、図8に示すように「CO2が漏洩しています。注意してください。」といったメッセージをリモコン83の表示ディスプレイ84の下部に表示させる制御である。   The indoor control unit 48 performs the second control. In the second control, when the indoor control unit 48 determines that the CO2 sensor 80 has detected a predetermined amount of CO2 in the indoor air, a control signal is transmitted to the remote controller 83, and as shown in FIG. This is a control for displaying a message such as “please be careful.” On the lower part of the display 84 of the remote control 83.

また、室内制御部48は、第1制御を行わせる。第1制御とは、少なくとも1つの室内ユニット4で、CO2センサ80が室内空気中において所定量のCO2を検出したと判定した場合に、全ての室内ユニット4の室内電動弁41および室内電磁弁47を遮断させる制御である。   Moreover, the indoor control part 48 performs 1st control. The first control refers to the indoor motor-operated valves 41 and the indoor electromagnetic valves 47 of all the indoor units 4 when it is determined that the CO2 sensor 80 detects a predetermined amount of CO2 in the indoor air in at least one indoor unit 4. This is a control to shut off.

室外制御部36は、少なくとも1つの室内ユニット4で、CO2センサが室内空気中において所定量のCO2を検出した場合に、大気開放電磁弁25を開放させる。   The outdoor control unit 36 opens the atmospheric release electromagnetic valve 25 when the CO2 sensor detects a predetermined amount of CO2 in the indoor air in at least one indoor unit 4.

室外制御部36は、冷暖房切換制御を行わせる。冷暖房切換制御とは、大気開放電磁弁25の開放時に暖房運転がされている場合は冷房運転に切り換えさせる制御である。ここで、開放時とは、開放後、開放前および開放と同時のいずれかをいう。   The outdoor control unit 36 performs air conditioning switching control. The cooling / heating switching control is a control for switching to the cooling operation when the heating operation is performed when the air release electromagnetic valve 25 is opened. Here, the time of opening means either after opening, before opening, or simultaneously with opening.

また、室外制御部36は、冷暖房切換制御において、暖房運転から冷房運転に切り換えさせた後、低圧圧力センサ28により検知される冷媒の圧力値が所定値以下になった場合には、圧縮機21の運転を停止させる。   Further, in the cooling / heating switching control, the outdoor control unit 36 switches from the heating operation to the cooling operation, and when the refrigerant pressure value detected by the low-pressure sensor 28 becomes a predetermined value or less, the compressor 21 Stop operation.

以下、空気調和機1の通常運転モードと冷媒漏洩検出時の制御を説明する。なお、これらは、制御部9が行うものである。   Hereinafter, the normal operation mode of the air conditioner 1 and the control at the time of refrigerant leakage detection will be described. These are performed by the control unit 9.

<空気調和機1の動作>
(通常運転モード)
〔冷房運転〕
まず、通常運転モードにおける冷房運転について、図1、図5を用いて説明する。図5は、超臨界条件下における冷凍サイクルをP−h線図(モリエル線図)により示している。図5のA、B、CおよびDは、冷房運転の場合の、図5におけるそれぞれの点に対応した冷媒の状態を表している。
<Operation of the air conditioner 1>
(Normal operation mode)
[Cooling operation]
First, the cooling operation in the normal operation mode will be described with reference to FIGS. FIG. 5 shows a refrigeration cycle under supercritical conditions by a Ph diagram (Mollier diagram). A, B, C, and D in FIG. 5 represent refrigerant states corresponding to the respective points in FIG. 5 in the cooling operation.

冷房運転時は、室外ユニット2の室外冷媒流路2aにおいて、四路切換弁22が図1の実線で示される状態に切り換えられることによって、室外熱交換器23がガスクーラとして機能し、かつ、室内熱交換器42が蒸発器として機能するようになっている。   During the cooling operation, the outdoor heat exchanger 23 functions as a gas cooler in the outdoor refrigerant flow path 2a of the outdoor unit 2 by switching the four-way switching valve 22 to the state shown by the solid line in FIG. The heat exchanger 42 functions as an evaporator.

圧縮機21、室外ファン27および室内ファン43を起動させると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮された高温かつ高圧Phのガス冷媒となる(図5に示すA→B)。このとき、冷媒であるCO2は気体から超臨界状態となる。ここにいう「超臨界状態」とは、臨界点K以上の温度および圧力下における物質の状態であり、気体の拡散性と液体の溶解性とを併せ持っている状態のことである。超臨界状態とは、図5において、臨界温度等温線Tkの右側で、かつ、臨界圧力Pk以上の領域における冷媒の状態である。なお、冷媒(物質)が超臨界状態になると、気相と液相との区別が無くなる。なお、ここにいう「気相」とは、飽和蒸気線Svより右側で、かつ、臨界圧力Pk以下の領域における冷媒の状態である。また、「液相」とは、飽和液線Slより左側で、かつ、臨界温度等温線Tkよりも左側の領域における冷媒の状態である。   When the compressor 21, the outdoor fan 27, and the indoor fan 43 are activated, the low-pressure gas refrigerant becomes a high-temperature and high-pressure Ph gas refrigerant sucked and compressed by the compressor 21 (A → B shown in FIG. 5). . At this time, CO2 which is a refrigerant changes from gas to a supercritical state. The “supercritical state” referred to here is a state of a substance at a temperature and pressure above the critical point K and is a state having both gas diffusibility and liquid solubility. The supercritical state is the state of the refrigerant in the region on the right side of the critical temperature isotherm Tk in FIG. Note that when the refrigerant (substance) enters a supercritical state, the gas phase and the liquid phase are not distinguished. The “gas phase” referred to here is the state of the refrigerant on the right side of the saturated vapor line Sv and in the region below the critical pressure Pk. The “liquid phase” is a state of the refrigerant in a region on the left side of the saturated liquid line S1 and on the left side of the critical temperature isotherm Tk.

そして、高温かつ高圧Phのガス冷媒は、四路切換弁22を経由し、室外熱交換器23に送られて、室外ファン27によって供給される室外空気と熱交換を行って冷却されて低温かつ高圧のPhの液冷媒となる(図5に示すB→C)。   The high-temperature and high-pressure Ph gas refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 23 via the four-way switching valve 22 and is cooled by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 27. It becomes a high-pressure Ph liquid refrigerant (B → C shown in FIG. 5).

そして、高圧Phの液冷媒は、高圧冷媒連絡配管6を介し、室内電動弁41により、低圧Plまで減圧され、室内熱交換器42に送られる(図5に示すC→D)。低圧Plの液冷媒は、室内熱交換器42において、室内空気と熱交換を行って蒸発されて低圧Plのガス冷媒となる(図5に示すD→A)。   Then, the high-pressure Ph liquid refrigerant is depressurized to the low pressure Pl by the indoor motor-operated valve 41 via the high-pressure refrigerant communication pipe 6 and sent to the indoor heat exchanger 42 (C → D shown in FIG. 5). The low-pressure Pl liquid refrigerant is evaporated by exchanging heat with indoor air in the indoor heat exchanger 42 (D → A shown in FIG. 5).

この低圧Plのガス冷媒は、低圧冷媒連絡配管7を経由して室外ユニット2に送られ、四路切換弁22を経由して、圧縮機21に吸入される。   This low-pressure Pl gas refrigerant is sent to the outdoor unit 2 via the low-pressure refrigerant communication pipe 7 and is sucked into the compressor 21 via the four-way switching valve 22.

〔暖房運転〕
次に、通常運転モードにおける暖房運転について説明する。
[Heating operation]
Next, the heating operation in the normal operation mode will be described.

暖房運転時は、四路切換弁22が図1の破線で示される状態、すなわち、圧縮機21の吐出口が低圧冷媒連絡配管7を介して室内熱交換器42のガス側の端部に接続され、かつ、圧縮機21の吸入口が室外熱交換器23のガス側の端部に接続された状態となっている。室内電動弁41は、室内熱交換器42の出口における冷媒の過冷却度が一定になるように開度調節される。   During the heating operation, the four-way switching valve 22 is in the state indicated by the broken line in FIG. 1, that is, the discharge port of the compressor 21 is connected to the gas side end of the indoor heat exchanger 42 via the low-pressure refrigerant communication pipe 7. In addition, the suction port of the compressor 21 is connected to the end of the outdoor heat exchanger 23 on the gas side. The opening degree of the indoor motor operated valve 41 is adjusted such that the degree of supercooling of the refrigerant at the outlet of the indoor heat exchanger 42 is constant.

圧縮機21、室外ファン27および室内ファン43を起動させると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となり、四路切換弁22および低圧冷媒連絡配管7を経由して、室内ユニット4に送られる。   When the compressor 21, the outdoor fan 27, and the indoor fan 43 are activated, the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant, and the four-way switching valve 22 and the low-pressure refrigerant communication pipe 7 are connected. Via, it is sent to the indoor unit 4.

そして、室内ユニット4に送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器42において、室内空気と熱交換を行って冷却されて高圧の液冷媒となった後、室内電動弁41によって減圧されて低圧の気液二相状態の冷媒となる。   The high-pressure gas refrigerant sent to the indoor unit 4 is cooled by exchanging heat with room air in the indoor heat exchanger 42 to become high-pressure liquid refrigerant, and then depressurized by the indoor motor-operated valve 41. It becomes a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.

この低圧の気液二相状態の冷媒は、高圧冷媒連絡配管6を経由して室外ユニット2に送られ、室外電動弁24を経由して、室外熱交換器23に流入する。そして、室外熱交換器23に流入した低圧の気液二相状態の冷媒は、室外ファン27によって供給される室外空気と熱交換を行って冷却されて低圧のガス冷媒となり、四路切換弁22を経由して、圧縮機21に吸入される。   This low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant is sent to the outdoor unit 2 via the high-pressure refrigerant communication pipe 6 and flows into the outdoor heat exchanger 23 via the outdoor electric valve 24. Then, the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 23 is cooled by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 27 to become a low-pressure gas refrigerant, and the four-way switching valve 22. And is sucked into the compressor 21.

(冷媒漏洩検出時の制御)
[冷媒漏洩検出時の室内制御]
次に、冷媒漏洩検出時の室内制御について、図3を用いて説明する。
(Control when refrigerant leakage is detected)
[Indoor control when refrigerant leakage is detected]
Next, the indoor control at the time of refrigerant leakage detection will be described with reference to FIG.

ステップS1では、制御部9は、少なくとも1つの室内ユニット4で、CO2センサ80が室内空気中において所定量のCO2を検出したか否かを判定する。制御部9が、検出していると判定した場合は、ステップS2に移行する。他方、制御部9が、検出していないと判定した場合は、ステップS1を繰り返す。   In step S1, the control unit 9 determines whether or not the CO2 sensor 80 detects a predetermined amount of CO2 in the indoor air in at least one indoor unit 4. If the control unit 9 determines that it is detected, the process proceeds to step S2. On the other hand, if the control unit 9 determines that no detection has been made, step S1 is repeated.

ステップS2では、制御部9は、通常運転モードを解除する。そして、ステップS3に移行する。   In step S2, the control unit 9 cancels the normal operation mode. Then, the process proceeds to step S3.

ステップS3では、制御部9は、冷媒漏洩検出運転モードを行わせる。そして、ステップS4に移行する。   In step S3, the control part 9 performs refrigerant | coolant leakage detection operation mode. Then, the process proceeds to step S4.

冷媒漏洩検出運転モードでは、制御部9は、全ての室内ユニット4の室内電動弁41および室内電磁弁47を遮断させ、室内ファン43を停止させる。   In the refrigerant leak detection operation mode, the control unit 9 shuts off the indoor motor operated valves 41 and the indoor electromagnetic valves 47 of all the indoor units 4 and stops the indoor fans 43.

ステップS4では、制御部9は、リモコン83の表示ディスプレイ84に、室内空気中において所定量のCO2が検出されたことを表示させる(図8参照)。   In step S4, the control unit 9 displays on the display display 84 of the remote controller 83 that a predetermined amount of CO2 has been detected in the room air (see FIG. 8).

[冷媒漏洩検出時の室外制御]
次に、冷媒漏洩検出時の室外制御について、図4を用いて説明する。
[Outdoor control when refrigerant leakage is detected]
Next, outdoor control when refrigerant leakage is detected will be described with reference to FIG.

ステップS5では、制御部9は、少なくとも1つの室内ユニット4で、CO2センサ80が室内空気中において所定量のCO2を検出したか否かを判定する。制御部9が、検出していると判定した場合は、ステップS6に移行する。他方、制御部9が、検出していないと判定した場合は、ステップS5に戻って繰り返す。   In step S5, the control unit 9 determines whether or not the CO2 sensor 80 has detected a predetermined amount of CO2 in the indoor air in at least one indoor unit 4. If the control unit 9 determines that it is detected, the process proceeds to step S6. On the other hand, when the control part 9 determines with not detecting, it returns to step S5 and repeats.

ステップS6では、制御部9は、大気開放電磁弁25を開放させる。   In step S <b> 6, the control unit 9 opens the atmosphere release electromagnetic valve 25.

ステップS7では、制御部9は、通常運転モードが冷房運転か否かを判定する。制御部9が冷房運転であると判定した場合は、ステップS8に移行する。他方、制御部9が冷房運転でないと判定した場合はステップS10に移行する。   In step S7, the control unit 9 determines whether or not the normal operation mode is a cooling operation. When the controller 9 determines that the cooling operation is in progress, the process proceeds to step S8. On the other hand, when it determines with the control part 9 not being a cooling operation, it transfers to step S10.

ステップS10では、制御部9は、通常運転モードを暖房運転から冷房運転に切り換えさせる。   In step S10, the control unit 9 switches the normal operation mode from the heating operation to the cooling operation.

ステップS8では、制御部9は、低圧圧力センサ28により判定される圧力値が所定値以下になったか否かを判定する。制御部9が、所定値以下になったと判定した場合は、ステップS9に移行する。他方、制御部9が、所定値以下になっていないと判定した場合は、ステップS8を繰り返す。   In step S8, the control unit 9 determines whether or not the pressure value determined by the low pressure sensor 28 has become a predetermined value or less. When the control unit 9 determines that the value is equal to or less than the predetermined value, the process proceeds to step S9. On the other hand, when the control unit 9 determines that it is not below the predetermined value, step S8 is repeated.

ステップS9では、制御部9は、圧縮機21を停止させる。   In step S9, the control unit 9 stops the compressor 21.

<本実施形態に係る空気調和機1の特徴>
(1)
上記実施形態の空気調和機1では、室内ユニット4にCO2センサ80と、室外ユニット2に大気開放電磁弁25と、室外制御部36とが設けられている。CO2センサ80が室内空気中において所定量のCO2を検出したと室外制御部36が判定した場合に、室外制御部36は、大気開放電磁弁25を開放させる。
<Characteristics of the air conditioner 1 according to this embodiment>
(1)
In the air conditioner 1 of the above embodiment, the indoor unit 4 is provided with the CO2 sensor 80, the outdoor unit 2 is provided with the atmospheric release electromagnetic valve 25, and the outdoor control unit 36. When the outdoor control unit 36 determines that the CO2 sensor 80 has detected a predetermined amount of CO2 in the indoor air, the outdoor control unit 36 opens the air release electromagnetic valve 25.

室内空気中において所定量のCO2が検出された場合には、室内制御部48は、室内電動弁41および室内電磁弁47を遮断させる。しかし、例えば、室内電動弁41、室内電磁弁47が全閉でなく、少しの隙間があった場合、冷媒連絡配管10の冷媒圧力は高いため、微量ではあるが、冷媒連絡配管10から室内ユニット4へ冷媒が流入してしまう。そこで、大気開放電磁弁25を開放すれば、冷媒が大気中に抜けやすくなるので、冷媒連絡配管10の冷媒圧力も低くなる。これにより、冷媒連絡配管10から室内ユニット4への冷媒の流入が少なくなり、室内への冷媒の流入を抑えることができる。   When a predetermined amount of CO 2 is detected in the indoor air, the indoor control unit 48 shuts off the indoor motor operated valve 41 and the indoor electromagnetic valve 47. However, for example, when the indoor motor-operated valve 41 and the indoor electromagnetic valve 47 are not fully closed and there is a small gap, the refrigerant pressure in the refrigerant communication pipe 10 is high, so that the amount of the refrigerant is small but the indoor unit 4 will flow into the refrigerant. Therefore, if the air release solenoid valve 25 is opened, the refrigerant easily escapes into the atmosphere, so that the refrigerant pressure in the refrigerant communication pipe 10 also decreases. Thereby, the inflow of the refrigerant from the refrigerant communication pipe 10 to the indoor unit 4 is reduced, and the inflow of the refrigerant into the room can be suppressed.

よって、安全性が高まる。   Therefore, safety is increased.

(2)
上記実施形態の空気調和機1では、第5配管10hと、レシーバ26を有する。大気開放電磁弁25は、レシーバ26の底面に接続された第5配管10hに接続されている。
(2)
The air conditioner 1 of the above embodiment includes the fifth pipe 10h and the receiver 26. The air release solenoid valve 25 is connected to the fifth pipe 10 h connected to the bottom surface of the receiver 26.

ガス冷媒よりも液冷媒のほうが、密度が大きいため、レシーバ26の下部に液冷媒が溜まる。よって、レシーバ26の底面に接続された第5配管10hに大気開放電磁弁25を接続させることより、冷媒を早く大気中に逃がすことができるので、安全性が高まる。   Since the liquid refrigerant has a higher density than the gas refrigerant, the liquid refrigerant accumulates in the lower portion of the receiver 26. Therefore, by connecting the open air solenoid valve 25 to the fifth pipe 10h connected to the bottom surface of the receiver 26, the refrigerant can be quickly released into the atmosphere, so that safety is improved.

<空気調和機1の変形例>
以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これらの実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
<Modification of the air conditioner 1>
As mentioned above, although embodiment of this invention was described based on drawing, a specific structure is not restricted to these embodiment, It can change in the range which does not deviate from the summary of invention.

上記実施形態では、室外ユニット2にレシーバ26を有すると説明したが、本発明はこれに限られるものではなく、レシーバ26を有していない構成としてもよい。   In the embodiment described above, the outdoor unit 2 has the receiver 26. However, the present invention is not limited to this, and the receiver 26 may not be provided.

この場合、図9に示すように、高圧冷媒連絡配管6と室外熱交換器23とを接続させる第6配管10dと、大気開放電磁弁25と第6配管10dとを接続させる第7配管10eとを設けた構成とする。また、第7配管10eは第6配管10dの下側に接続される。   In this case, as shown in FIG. 9, a sixth pipe 10d for connecting the high-pressure refrigerant communication pipe 6 and the outdoor heat exchanger 23, and a seventh pipe 10e for connecting the atmosphere release electromagnetic valve 25 and the sixth pipe 10d, It is set as the structure which provided. The seventh pipe 10e is connected to the lower side of the sixth pipe 10d.

ガス冷媒よりも液冷媒のほうが、密度が大きいため、第6配管10dの下部に液冷媒が溜まる。よって、第6配管10dの下側に接続された第7配管10eに大気開放電磁弁25を接続させることより、冷媒を早く大気中に逃がすことができるので、安全性が高まる。   Since the liquid refrigerant has a higher density than the gas refrigerant, the liquid refrigerant accumulates in the lower portion of the sixth pipe 10d. Therefore, the refrigerant can be quickly released into the atmosphere by connecting the atmospheric release electromagnetic valve 25 to the seventh pipe 10e connected to the lower side of the sixth pipe 10d, so that safety is improved.

本発明は、安全性が高まるので、有用である。   The present invention is useful because it increases safety.

空気調和機の概略構成図。The schematic block diagram of an air conditioner. 制御部の制御ブロック図。The control block diagram of a control part. 冷媒漏洩検出時の室内制御のフローチャート。The flowchart of the indoor control at the time of refrigerant | coolant leakage detection. 冷媒漏洩検出時の室外制御のフローチャート。The flowchart of the outdoor control at the time of refrigerant | coolant leakage detection. 超臨界冷凍サイクルのP−h線図(モリエル線図)。Ph diagram of the supercritical refrigeration cycle (Mollier diagram). レシーバの概略断面図。The schematic sectional drawing of a receiver. 通常時のリモコンの正面図。The front view of the remote control at the normal time. CO2漏洩時のメッセージを表示しているリモコンの正面図。The front view of the remote control which is displaying the message at the time of CO2 leak. 変形例に係る空気調和機の概略構成図。The schematic block diagram of the air conditioner which concerns on a modification.

符号の説明Explanation of symbols

1 空気調和機
2 室外ユニット
4 室内ユニット
6 高圧冷媒連絡配管
9 制御部
10 冷媒連絡配管
10d 第6配管(第1配管)
10e 第7配管(第2配管)
10f 第3配管
10g 第4配管
10h 第5配管
21 圧縮機
23 室外熱交換器
25 大気開放電磁弁(大気開放弁)
26 レシーバ(冷媒貯留器)
28 低圧圧力センサ(低圧圧力検知部)
80 CO2センサ(冷媒漏洩検出部)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air conditioner 2 Outdoor unit 4 Indoor unit 6 High-pressure refrigerant | coolant communication piping 9 Control part 10 Refrigerant communication piping 10d 6th piping (1st piping)
10e 7th piping (2nd piping)
10f 3rd piping 10g 4th piping 10h 5th piping 21 Compressor 23 Outdoor heat exchanger 25 Atmospheric release solenoid valve (atmospheric release valve)
26 Receiver (refrigerant reservoir)
28 Low pressure sensor (low pressure detector)
80 CO2 sensor (refrigerant leak detector)

Claims (5)

CO2を冷媒とする空気調和機(1)であって、
室内ユニット(4)と、
室外ユニット(2)と、
前記室内ユニット(4)と前記室外ユニット(2)を接続する冷媒連絡配管(10)と、
前記室内ユニット(2)と前記室外ユニット(2)の制御を行う制御部(9)と、
を備え、
前記室内ユニット(4)は、室内空気中のCO2の量を検出する冷媒漏洩検出部(80)を有し、
前記室外ユニット(2)は、前記冷媒を大気中に開放させる大気開放弁(25)を有し、
前記冷媒漏洩検出部(80)が室内空気中において所定量のCO2を検出した場合に、前記制御部(9)は、前記大気開放弁(25)を開放させる、
空気調和機(1)。
An air conditioner (1) using CO2 as a refrigerant,
An indoor unit (4);
Outdoor unit (2),
A refrigerant communication pipe (10) connecting the indoor unit (4) and the outdoor unit (2);
A control unit (9) for controlling the indoor unit (2) and the outdoor unit (2);
With
The indoor unit (4) has a refrigerant leakage detection unit (80) for detecting the amount of CO2 in the indoor air,
The outdoor unit (2) has an air release valve (25) for opening the refrigerant into the atmosphere,
When the refrigerant leak detection unit (80) detects a predetermined amount of CO2 in the indoor air, the control unit (9) opens the atmosphere release valve (25).
Air conditioner (1).
前記冷媒連絡配管(10)は、高圧冷媒連絡配管(6)を有し、
前記室外ユニット(2)は、
室外熱交換器(23)と、
前記室外熱交換器(23)と前記高圧冷媒連絡配管(6)とを接続させる第1配管(10d)と、
前記第1配管(10d)と前記大気開放弁(25)とを接続させる第2配管(10e)と、
をさらに有し、
前記第2配管(10e)は、前記第1配管(10d)の下部に接続されている、
請求項1に記載の空気調和機(1)。
The refrigerant communication pipe (10) has a high-pressure refrigerant communication pipe (6),
The outdoor unit (2)
An outdoor heat exchanger (23);
A first pipe (10d) for connecting the outdoor heat exchanger (23) and the high-pressure refrigerant communication pipe (6);
A second pipe (10e) for connecting the first pipe (10d) and the atmosphere release valve (25);
Further comprising
The second pipe (10e) is connected to the lower part of the first pipe (10d),
The air conditioner (1) according to claim 1.
前記冷媒連絡配管(10)は、高圧冷媒連絡配管(6)を有し、
前記室外ユニット(2)は、
室外熱交換器(23)と、
前記冷媒を溜める冷媒貯留器(26)と、
前記高圧冷媒連絡配管(6)と前記冷媒貯留器(26)とを接続させる第3配管(10f)と、
前記室外熱交換器(23)と前記冷媒貯留器(26)とを接続させる第4配管(10g)と、
前記冷媒貯留器(26)と前記大気開放弁(25)とを接続させる第5配管(10h)と、
をさらに有し、
前記第5配管(10h)は、前記冷媒貯留器(26)の下部に接続されている、
請求項1に記載の空気調和機(1)。
The refrigerant communication pipe (10) has a high-pressure refrigerant communication pipe (6),
The outdoor unit (2)
An outdoor heat exchanger (23);
A refrigerant reservoir (26) for accumulating the refrigerant;
A third pipe (10f) for connecting the high-pressure refrigerant communication pipe (6) and the refrigerant reservoir (26);
A fourth pipe (10g) for connecting the outdoor heat exchanger (23) and the refrigerant reservoir (26);
A fifth pipe (10h) for connecting the refrigerant reservoir (26) and the atmosphere release valve (25);
Further comprising
The fifth pipe (10h) is connected to the lower part of the refrigerant reservoir (26).
The air conditioner (1) according to claim 1.
前記制御部(9)は、前記大気開放弁(25)の開放時に暖房運転がされている場合は冷房運転に切り換えさせる冷暖房切換制御、を行わせる、
請求項1〜3のいずれかに記載の空気調和機(1)。
The controller (9) performs air-conditioning switching control for switching to air-conditioning operation when heating operation is performed when the air release valve (25) is opened.
The air conditioner (1) according to any one of claims 1 to 3.
前記室外ユニット(2)は、
圧縮機(21)と、
前記圧縮機(21)に吸入される前記冷媒の圧力値を検知する低圧圧力検知部(28)と、
をさらに有し、
前記制御部(9)は、前記冷暖房切換制御において、暖房運転から冷房運転に切り換えさせた後、前記低圧圧力検知部(28)により検知される前記冷媒の圧力値が所定値以下になった場合には、前記圧縮機(21)の運転を停止させる、
請求項4に記載の空気調和機(1)。
The outdoor unit (2)
A compressor (21);
A low-pressure detector (28) for detecting a pressure value of the refrigerant sucked into the compressor (21);
Further comprising
In the cooling / heating switching control, the control unit (9) switches the heating operation to the cooling operation, and then the pressure value of the refrigerant detected by the low pressure detection unit (28) becomes a predetermined value or less. In order to stop the operation of the compressor (21),
The air conditioner (1) according to claim 4.
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