制冷循环装置制造方法及图纸

技术编号:18465170 阅读:30 留言:0更新日期:2018-07-18 15:35
本发明专利技术的制冷循环装置包括制冷剂回路,该制冷剂回路通过将压缩机、热源侧热交换器、减压装置、利用侧热交换器连接成环状而构成,制冷剂在该制冷剂回路中循环。制冷剂是R32。利用侧热交换器是制冷剂与液体进行热交换的板式热交换器。板式热交换器包括使R32流动的第1流路和使液体流动的第2流路。第1流路的截面积,相对于使用R410A作为制冷剂时的第1流路的截面积,为0.5以上的比率。由此,能够提供具备高环境性的制冷循环装置。

Refrigeration cycle device

The refrigeration cycle device of the invention comprises a refrigerant loop, which is made up of a compressor, a heat source side heat exchanger, a decompression device, and a side heat exchanger to be connected into a ring, and the refrigerant is circulate in the refrigerant loop. The refrigerant is R32. The side heat exchanger is a plate heat exchanger used for heat exchange between refrigerant and liquid. The plate heat exchanger includes the first flow path that makes the R32 flow and the second flow path that makes the liquid flow. The cross section area of the first flow path is 0.5 higher than that of the first flow path when R410A is used as refrigerant. Thereby, a refrigeration cycle device with high environment can be provided.

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】制冷循环装置
本专利技术涉及使用全球变暖系数(GWP)小的R32作为制冷剂的制冷循环装置。
技术介绍
在近年来的空气调节机等的制冷循环装置中,作为R22的代替制冷剂采用臭氧破坏系数小的制冷剂R410A成为主流。但是,制冷剂R410A的全球变暖系数(GWP)大,所以今后考虑转换到GWP比较小且能够抑制全球变暖的制冷剂R32(例如参照专利文献1)。然而,在将现有的制冷剂R410A的制冷循环装置中使用的板式热交换器原样地用于制冷剂R32的制冷循环装置的情况下,无法有效利用制冷剂R32的特性。其结果是,存在如下课题:如果想要有效地减轻全球变暖,则使用R32制冷剂的制冷循环的性能比使用现有的制冷剂R410A时的制冷循环的性能降低。现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2001-248922号公报
技术实现思路
本专利技术解决上述现有的课题,采用充分利用R32制冷剂的特性的板式热交换器的结构。由此,能够防止使用R32制冷剂的制冷循环的性能比使用现有的制冷剂的情况的制冷循环的性能降低。由此,能够提供有助于防止全球变暖的制冷循环装置。为了解决上述现有的课题,本专利技术的制冷循环装置包括制冷剂回路,该制冷剂回路通过将压缩机、热源侧热交换器、减压装置、利用侧热交换器连接成环状而构成,制冷剂在该制冷剂回路中循环。制冷剂是R32。利用侧热交换器是制冷剂与液体进行热交换的板式热交换器。板式热交换器包括使R32流动的第1流路和使液体流动的第2流路。第1流路的截面积,相对于使用R410A作为制冷剂时的第1流路的截面积,为0.5以上的比率。R32制冷剂为同一条件、同一能力时,具有与作为现有的制冷剂的R410A相比制冷剂循环量少,压力损失小的特性。因此,通过使第1流路的截面积比(A1n/A1o)为0.5以上,即使考虑压力损失增加导致的性能降低的影响,也能够确保与现有技术同等以上的COP(性能系数)水平。根据本专利技术,通过采用充分利用R32制冷剂的特性的板式热交换器的结构,能够防止使用R32制冷剂的制冷循环的性能比使用现有的制冷剂时的制冷循环的性能降低。由此,能够提供有助于防止全球变暖的制冷循环装置。附图说明图1是本专利技术的实施方式1的制冷循环装置的概略结构图。图2是表示该板式热交换器的结构的立体图。图3是表示在该板式热交换器中,制冷剂流动的第1流路和水或者防冻液流动的第2流路的图。图4是该冷却运转时的第1流路截面积比与板式热交换器内部的制冷剂重量比的相关图。图5是该加热运转时的第1流路截面积比与板式热交换器内部的制冷剂重量比的相关图。图6是该冷却运转时的第1流路截面积比与COP比的相关图。图7是该加热运转时的第1流路截面积比与COP比的相关图。具体实施方式在第1专利技术包括制冷剂回路,该制冷剂回路通过将压缩机、热源侧热交换器、减压装置、利用侧热交换器连接成环状而构成,制冷剂在该制冷剂回路中循环。制冷剂是R32。利用侧热交换器是制冷剂与液体进行热交换的板式热交换器。板式热交换器包括使R32流动的第1流路和使液体流动的第2流路。第1流路的截面积,相对于使用R410A作为制冷剂时的第1流路的截面积,为0.5以上的比率。R32制冷剂为同一条件、同一能力时,具有与作为现有的制冷剂的R410A相比制冷剂循环量少,压力损失小的特性。因此,通过使第1流路的截面积比(A1n/A1o)为0.5以上,即使考虑压力损失增加导致的性能降低的影响,也能够确保与现有技术同等以上的COP(性能系数)水平。像这样,通过采用充分利用R32制冷剂的特性的板式热交换器的结构,能够防止制冷循环的性能比使用作为现有的制冷剂的R410A时的制冷循环的性能降低。由此,能够提供有助于防止全球变暖的制冷循环装置。第2专利技术在第1专利技术中,比率小于1.1。设使用制冷剂R32时的第1流路的截面积为A1n、使用制冷剂R410A的情况的第1流路的截面积为A1o,通过使作为第1流路的截面积比的A1n/A1o小于1.1,能够使板式热交换器内的R32制冷剂的重量比在同一运转条件时使用作为现有的制冷剂的R410A制冷剂的情况少。第3专利技术在第1专利技术或第2专利技术中,第2流路的截面积比流动R32的第1流路的截面积大,且为使用R410A作为制冷剂时的第2流路的截面积以下。由此,能够使液体流动的第2流路的截面积总是比流动R32制冷剂的第1流路截面积大,并且为使用作为现有的制冷剂的R410A时的第2流路的截面积以下。因此,在上述第1专利技术或第2专利技术的效果的基础上,还能够防止液体侧流路的压力损失极端增加,所以能够抑制液体的输送装置的动力增加。因此,能够提高制冷循环的节能性。另外,即使采用现有使用的将上下对称的波型板层叠的加工方法也能够制作板式热交换器,所以能够抑制成本的上升。第4专利技术在第1专利技术中,液体是水或者防冻液。由此,通过采用充分利用R32制冷剂的特性的板式热交换器的结构,能够使制冷循环的性能不比使用作为现有的制冷剂的R410A时的制冷循环性能降低地削减制冷剂填充量。由此,能够提供装载有有助于防止全球变暖的制冷循环装置的温水的供暖装置和冷水的供冷装置。以下,参照附图对本专利技术的实施方式进行说明。不过,本专利技术并不被该实施方式限定。(实施方式1)图1表示本专利技术的第1实施方式中的制冷循环装置的概略结构图。在图1中,制冷循环装置1A包括使制冷剂循环的制冷剂回路2和控制装置(未图示)。制冷剂使用作为低GWP的R32。制冷剂回路2通过利用配管将压缩机21、利用侧热交换器22、减压阀(减压装置)23和热源侧热交换器24环状连接而构成。在本实施方式中,在热源侧热交换器24和压缩机21之间设置有进行气液分离的蓄液器25。另外,在制冷剂回路2设置有用于切换冷却运转和加热运转的四通阀26。在本实施方式中,制冷循环装置1A构成利用通过冷却或者加热运转生成的冷温水的供冷供暖装置的冷却和加热机构。利用侧热交换器22为在制冷剂和水之间进行热交换对水进行冷却或者加热的热交换器。具体来讲,在具有利用侧热交换器22和泵31的水回路3中,例如将扇式对劣热器(fanconvector)等供冷供暖终端32利用配管连接成环状。而且,由利用侧热交换器22冷却或者加热后的冷温水通过泵31在水回路3中循环,由供冷供暖终端32从空气吸热或者散热至空气来进行制冷供暖。在图1中,用虚线箭头表示冷却运转时的制冷剂的流动方向,用实线箭头表示加热运转时的制冷剂的流动方向。以下,说明冷却运转和加热运转中的制冷剂的状态变化。在冷却运转的情况下,被压缩机21压缩而成为高温高压的排出气体制冷剂,经由四通阀26,流入到热源侧热交换器24,在此散热到空气而进行冷凝液化。冷凝液化了的制冷剂被减压阀23减压而膨胀后,流入到利用侧热交换器22。流入到利用侧热交换器22的低压的二相制冷剂,从来自水回路3流入到利用侧热交换器22的水吸热而蒸发气化。之后,从利用侧热交换器22流出的低压制冷剂,经由四通阀26和蓄液器25再次被吸入到压缩机21。在加热运转的情况下,被压缩机21压缩而成为高温高压的排出气体制冷剂,经由四通阀26流入到利用侧热交换器22,在此向从水回路3流入到利用侧热交换器22的水散热而冷凝液化。冷凝液化了的制冷剂被减压阀23减压而膨胀后,流入到热源侧热交换器24。流入到热源侧热交换器24的低压的二相制本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种制冷循环装置,其特征在于:包括制冷剂回路,该制冷剂回路通过将压缩机、热源侧热交换器、减压装置、利用侧热交换器连接成环状而构成,制冷剂在该制冷剂回路中循环,所述制冷剂是R32,所述利用侧热交换器是所述制冷剂与液体进行热交换的板式热交换器,所述板式热交换器包括使所述R32流动的第1流路和使所述液体流动的第2流路,所述第1流路的截面积,相对于使用R410A作为所述制冷剂时的第1流路的截面积,为0.5以上的比率。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2016.02.12 JP 2016-0242711.一种制冷循环装置,其特征在于:包括制冷剂回路,该制冷剂回路通过将压缩机、热源侧热交换器、减压装置、利用侧热交换器连接成环状而构成,制冷剂在该制冷剂回路中循环,所述制冷剂是R32,所述利用侧热交换器是所述制冷剂与液体进行热交换的板式热交换器,所述板式热交换器包括使所述R32流动的第1流路和使所述液体流...

【专利技术属性】
技术研发人员:森胁俊二青山繁男
申请(专利权)人:松下知识产权经营株式会社
类型:发明
国别省市:日本,JP

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