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JPS6337864B2 - - Google Patents
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JPS6337864B2 - - Google Patents

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Publication number
JPS6337864B2
JPS6337864B2 JP56011706A JP1170681A JPS6337864B2 JP S6337864 B2 JPS6337864 B2 JP S6337864B2 JP 56011706 A JP56011706 A JP 56011706A JP 1170681 A JP1170681 A JP 1170681A JP S6337864 B2 JPS6337864 B2 JP S6337864B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cooler
compressor
temperature
dehumidifying
air
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
JP56011706A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS57127756A (en
Inventor
Mitsuo Kudo
Taketoshi Mochizuki
Tooru Arai
Kazuharu Shono
Masaichi Oomori
Genichiro Nishi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Shinmaywa Industries Ltd
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc
Original Assignee
Tokyo Electric Power Co Inc
Hitachi Ltd
Shin Meiva Industry Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Tokyo Electric Power Co Inc, Hitachi Ltd, Shin Meiva Industry Ltd filed Critical Tokyo Electric Power Co Inc
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Priority to US06/341,328 priority patent/US4474026A/en
Publication of JPS57127756A publication Critical patent/JPS57127756A/ja
Publication of JPS6337864B2 publication Critical patent/JPS6337864B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00Component parts or details not otherwise provided for in this subclass
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/075Details of compressors or related parts with parallel compressors

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、運転効率の高い制御方式を行なう二
温度蒸発冷凍装置の運転方法に関する。
従来、二温度蒸発冷凍サイクルとしては、第1
図のように圧縮機1、凝縮器2、第1減圧器3、
および第1冷却器4を順次連結し、さらに第2減
圧器5を介して、蒸発温度の低い第2冷却器6を
接続した冷凍サイクル7が一般的である。この冷
凍サイクルを庫内温度0〜2℃の冷蔵オープンシ
ヨーケースに適用した場合の一例を第2図に示
す。図に示す二温度冷蔵オープンシヨーケース
は、前面に開口を有する断熱箱体11、その内側
に風路12を形成して貯蔵品を収納する内ケース
17が設置され、さらに該風路12内には庫内送
風機14、蒸発温度の高い除湿冷却器Bおよび蒸
発温度の低い主冷却器Aがそれぞれ取付られ、該
風路12の前面上部には冷気の吹出口15が、下
部には吸込口16が設けられエアカーテンを形成
している。
除湿冷却器Bは第1図の冷凍サイクル7の第1
冷却器4に対応し、冷却器表面温度は0℃近辺
(0℃以上)に設定される。また、主冷却器Aは
第2冷却器6に対応しており、冷却器表面温度は
概略−10℃〜−15℃程度に設定される。
ここで、庫内送風機14によつて吸込まれた高
温多湿の空気は、冷却器表面温度が0℃近辺(0
℃以上)に設定されている除湿冷却器Bによつて
水の形で除湿される。除湿され、水分の少なくな
つた空気はさらに主冷却器Aによつて所定の温度
(概略−5℃程度)まで冷却された後、シヨーケ
ース上部の冷気吹出口15より庫内13に吹き出
され、庫内を必要温度(0〜2℃)に冷却する。
庫内を冷却した空気は一部外気を吸込み、再び吸
込口16より吸込まれ、以下同様の循環を繰返
す。また吹出口15より吹き出された冷気は前面
開口部にエアカーテンを形成し外気が庫内13へ
侵入するのを防止している。本例のように二温度
蒸発冷蔵シヨーケースは徐湿冷却器Bの除斜作用
により主冷却器Aへの着霜量が軽減し、除霜回数
を少なくできるため、除霜に伴う庫内温度の上昇
による貯蔵品の損傷を小さくできるという効果が
ある。しかし、本例の如く従来の二温度蒸発冷蔵
オープンシヨーケースでは、除湿冷却器Bの表面
温度を常に0℃以上を保つように、例えば冷凍サ
イクルにおいて蒸発圧力調整弁(図示せず)のよ
うな機構を用いて常に一定に保つため庫内温度が
低い場合や、周囲空気温度が低い場合のように吸
込空気温度が0℃近くまで低下する場合には、除
湿冷却器Bと空気温度との差が非常に小さくなつ
て交換熱量が減る結果、除湿冷却器Bの除湿作用
が激減し、主冷却器Aへの着霜量が増えるという
欠点があつた。また、上記蒸発圧力調整弁のよう
な蒸発圧力を調整する機構を設けないような場合
には、吸込空気温度が高い通常の運転では除湿冷
却器Bの表面温度は略0℃に設定され空気中の水
分は結露し水の形で除湿されるが、庫内温度が低
い場合や周囲空気温度が低い場合のように吸込空
気温度が低い場合には、除湿冷却器Bの蒸発温度
が低下するため除湿冷却器の表面温度が0℃以下
となり、水分の一部分は冷却器表面へ凍結した
り、着霜し、冷却器の目づまりを生じ蒸発圧力が
低下して運転効率が悪くなるという欠点があつ
た。さらに別の従来例として上記除湿冷却器Bお
よび主冷却器Aを第3図のように、圧縮機21,
21′、凝縮器22,22′、減圧器23,23′、
冷却器24,24′にて形成されるそれぞれ独立
した二つの冷凍サイクル25,25′で構成した
場合には、蒸発温度が高い除湿冷却器Bを接続し
た冷凍サイクル25の方が成績係数が高いので、
冷凍システム全体として運転効率が高くなる。し
かし、この場合も冷凍負荷が減つた場合には除湿
冷却器Bの表面温度を略0℃に設定することが困
難となり、第1図の従来例と同様、除湿冷却器B
に着霜を生じるので結局除湿冷却器Bの蒸発温度
が低下し、効率の良い運転を長時間維持するのが
困難となるばかりでなく、蒸発温度の高い冷却器
の運転範囲が狭いという欠点があつた。
本発明は上記欠点を除去するためになされたも
ので、上述の従来例のように、周囲条件や庫内温
度条件など運転条件によつて蒸発温度の高い除湿
冷却に着霜を生じるような場合でも、除湿性能を
維持して主冷却器への着霜を軽減するとともに、
蒸発温度が高い側の冷却器の運転比率および熱交
換比率を高め運転効率の高い二温度蒸発冷凍装置
の運転方法を提供することを目的とする。
以下本発明の一実施例を第4図にもとづき説明
する。図において、第1圧縮機31、凝縮器3
2、第1電磁弁33、第1減圧器34、第1冷却
器35をそれぞれ環状に接続して主冷媒回路を形
成するとともに、凝縮器32の出口側を分岐し
て、第2電磁弁37、第2減圧器38、第2冷却
器39、第2圧縮機36を直列に接続し、さらに
第2圧縮機36の吐出側を第1圧縮機31の吐出
側経路に連結して副冷媒回路を形成してなり、第
2冷却器39の蒸発温度は第1冷却器35の蒸発
温度より高く設定して冷凍運転を行なう。
また、第2圧縮機36は強制的に間欠運転が行
なわれ、第1圧縮機31は冷凍負荷に応じて断続
運転を行なう。
上記実施例の冷凍サイクルを第2図の冷蔵シヨ
ーケースに適用した場合について説明する。第2
図において、除湿冷却器Bは冷凍装置40の第2
冷却器39に対応し、主冷却器Aは冷凍サイクル
40の第1冷却器35に対応する。庫内送風機1
4によつて吸込まれた高温多湿の空気は、蒸発温
度が0℃以下を含む0℃近辺に設定された除湿冷
却器Bによつて、水の形、あるいは霜となつて除
湿される。これにより主冷却器Aの着霜量が軽減
し、除霜回数を少なくできるため、除霜に伴う庫
内温度の変動を小さくできる。
さらに本実施例では、第2圧縮機36を強制的
に間欠運転させるため、以下に述べるように、除
湿冷却器Bの霜が付着したときおこる蒸発温度の
低下や通風抵抗の増加による運転効率の低下をも
防止することができる。
例えば、一定時間(例えば30分間)運転後、タ
イマ(図示せず)等の動作指令により第2圧縮機
36の運転を停止すると除湿冷却器B39の冷却
作用が停止し、主冷却器A35のみでは冷凍能力
が不足するため、吸込空気温度が0℃以上に上昇
してきて、除湿冷却器Bの表面に付着した霜は融
ける。一定時間(例えば3分間)停止後、再び第
2圧縮機36の運転を再開し、以後上記運転を繰
返すことにより、除湿冷却器Bへの着霜量の増加
が防止されるので、周囲空気温度が低い場合や庫
内温度が低い場合のように吸込空気温度が0℃近
辺まで低下する場合でも除湿冷却器Bによる効率
良い除湿運転が長時間行なえるとともに着霜の増
加による蒸発圧力の長時間、低下を防止し、第2
圧縮機36の運転効率の低下を防ぐことができ
る。また、除湿冷却器Bの運転範囲が、除湿冷却
器Bの表面に水分が着霜する低蒸発温度領域まで
拡大できるため、全交換熱量に対する除湿冷却器
Bの熱交換比率を大きく設定できる。また蒸発温
度が低く成績係数の悪い第1圧縮機31は負荷に
応じて断続運転する一方、蒸発温度が高く成績係
数の良い第2圧縮機36の運転範囲をより低負荷
領域まで広げ、第2圧縮機の運転比率を拡大でき
るため、冷凍装置の運転効率が高まるという効果
もある。
さらに凝縮器32を共通にして冷凍サイクルを
形成しているので、第1圧縮機31が停止すると
凝縮器32を通過する冷媒量が第1圧縮機31か
らの吐出分だけ減少するので、凝縮圧力、すなわ
ち吐出圧力が低下して第2圧縮機36の成績係数
を向上し、冷凍装置全体としての運転効率をより
向上させることができる。本実施例では、タイマ
等により一定周期の間欠運転を行つているが、除
湿センサ、温度センサ等、検知要素により間欠運
転を行つてもよい。
なお、本発明は除湿冷却器Bの表面温度が0℃
以上で着霜が起こらないように設定されている場
合についても、低負荷時の凝縮器の有効性、第2
冷却器の蒸発温度が高いことによる運転効率の向
上、および2冷却器の並列接続による圧力損失の
低減等の効果が得られる。また、除湿冷却器Bの
表面温度が0℃以下で、吸込口温度も常に0℃以
下となるような場合にも、間欠的に除湿冷却器B
の運転を止め、除湿冷却器Bの前後をダンパーで
遮断し、ヒータ等で除霜するとともに、その間除
湿冷却器Bをバイパスして冷気を主冷却器Aに導
びくように形成すれば、同様の効果が得られる。
以上説明したように、本発明によれば、蒸発温
度の異る2台の冷却器、および2台の圧縮機を有
する冷凍サイクルを凝縮器を共通にして二温度蒸
発冷凍装置の運転方法として蒸発温度の高い第2
圧縮機は一定時間ごとに運転を停止する強制間欠
運転とし、第1圧縮機は冷凍負荷に応じて断続運
転させることにより、蒸発温度が高い側の冷却器
で水として除湿される場合だけでなく、着霜を生
じるような運転条件においても高い運転効率が得
られるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
第1図および第3図は従来の二温度蒸発冷凍サ
イクルの構成図、第2図は二温度蒸発冷蔵シヨー
ケースの断面構造図、第4図は本発明の一実施例
を示す冷凍サイクル構成図である。 31……第1圧縮機、32……凝縮器、33…
…第1電磁弁、34……第1減圧器、35……第
1冷却器、36……第2圧縮機、37……第2電
磁弁、38……第2減圧器、39……第2冷却
器、40……冷凍サイクル、A……主冷却器、B
……除湿冷却器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 蒸発温度の高い第2冷却器および蒸発温度の
    低い第1冷却器を有し、第1圧縮機、凝縮器、第
    1減圧機、第1冷却器を環状に接続する主冷媒回
    路と、凝縮器の出口側経路を分岐し、第2減圧
    器、第2冷却器、第2圧縮機を直列に接続し、さ
    らに第2圧縮機の吐出側を第1圧縮機の吐出側経
    路に連結する副冷媒回路を備えた二温度蒸発式冷
    凍装置の運転において、第2圧縮機はタイマによ
    り一定時間ごとに運転を停止する制御間欠運転を
    行ない、第1圧縮機は冷却空間が所望する温度に
    なるように冷却空間に設けられたサーモスタツト
    により冷凍負荷に応じて断続運転を行なうことを
    特徴とする冷凍装置の運転方法。
JP1170681A 1981-01-30 1981-01-30 Refrigerating plant Granted JPS57127756A (en)

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US06/341,328 US4474026A (en) 1981-01-30 1982-01-21 Refrigerating apparatus

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JP6699254B2 (ja) * 2016-03-10 2020-05-27 富士電機株式会社 冷却装置
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