JP2015064194A - エジェクタ式冷凍サイクル - Google Patents
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Abstract
【解決手段】放熱器12から流出した冷媒の流れを分岐する上流側分岐部13aと、上流側分岐部13aにて分岐された一方の冷媒を減圧させる上流側ノズル部14aを有する上流側エジェクタ14と、上流側エジェクタ14から流出した冷媒の気液を分離する気液分離器15とを備え、気液分離器15から流出した液相冷媒を低圧側固定絞り16bにて減圧させて第1蒸発器17にて蒸発させ、上流側分岐部13aにて分岐された他方の冷媒を高圧側固定絞り16aにて減圧させて第2蒸発器18にて蒸発させる。さらに、第1蒸発器17から流出した冷媒と第2蒸発器から流出した冷媒とを合流部13bにて合流させて上流側エジェクタ14の上流側冷媒吸引口42から吸引させる。
【選択図】図1
Description
上流側冷媒吸引口(42a)には、少なくとも第1蒸発器(17)の冷媒出口側が接続されているエジェクタ式冷凍サイクルを特徴とする。
上流側冷媒吸引口(42a)には、第1蒸発器(17)の冷媒出口側が接続され、下流側冷媒吸引口(22a)には、第2蒸発器(18)の冷媒出口側が接続されているエジェクタ式冷凍サイクルを特徴とする。
上流側分岐部(13a)にて分岐された一方の冷媒を減圧させる上流側ノズル部(41)から噴射される高速度の上流側噴射冷媒の吸引作用によって上流側冷媒吸引口(42a)から冷媒を吸引し、上流側噴射冷媒と上流側冷媒吸引口(42a)から吸引された上流側吸引冷媒との混合冷媒を上流側昇圧部(42b)にて昇圧させる上流側エジェクタ(14)と、上流側エジェクタ(14)から流出した冷媒の気液を分離して、分離された気相冷媒を圧縮機(11)の吸入口側へ流出させる上流側気液分離手段(15)と、上流側気液分離手段(15)にて分離された液相冷媒を蒸発させて、上流側冷媒吸引口(42a)側へ流出させる第1蒸発器(17)と、上流側分岐部(13a)にて分岐された一方の冷媒を減圧させる下流側ノズル部(21)から噴射される高速度の下流側噴射冷媒の吸引作用によって下流側冷媒吸引口(22a)から冷媒を吸引し、下流側噴射冷媒と下流側冷媒吸引口(22a)から吸引された下流側吸引冷媒との混合冷媒を下流側昇圧部(22b)にて昇圧させる下流側エジェクタ(20)と、下流側エジェクタ(20)から流出した冷媒の気液を分離して、分離された気相冷媒を圧縮機(11)の吸入口側へ流出させる下流側気液分離手段(15a)と、下流側気液分離手段(15a)にて分離された液相冷媒を蒸発させて、下流側冷媒吸引口(22a)側へ流出させる第2蒸発器(18)と、を備えるエジェクタ式冷凍サイクルを特徴とする。
図1〜図3を用いて、本発明の第1実施形態を説明する。本実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10は、デュアルエアコンタイプの車両用空調装置に適用されており、空調対象空間である車室内に送風される送風空気を冷却する機能を果たす。
入されており、冷凍機油の一部は冷媒とともにサイクルを循環している。
れている。
本実施形態では、図4の全体構成図に示すように、第1実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10に対して、放熱器12下流側の高圧冷媒と圧縮機11吸入側の低圧冷媒とを熱交換させる内部熱交換手段である内部熱交換器19を追加した例を説明する。なお、図4では、第1実施形態と同一もしくは均等部分には同一の符号を付している。このことは、以下の図面でも同様である。
本実施形態では、図6の全体構成図に示すように、第1実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10に対して、下流側エジェクタ20を追加した例を説明する。下流側エジェクタ20の基本的構成は、上流側エジェクタ14と同様である。従って、下流側エジェクタ20は、上流側エジェクタ14と同様の下流側ノズル部21および下流側ボデー部22を有して構成されている。
本実施形態では、図8の全体構成図に示すように、第1実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10に対して、下流側エジェクタ20を追加した例を説明する。本実施形態の下流側エジェクタ20は、第3実施形態の下流側エジェクタ20に対して、第1実施形態と同様の旋回流発生手段を備えている。つまり、本実施形態では、下流側エジェクタ20として、上流側エジェクタ14と全く同様の構成のものが採用されている。
本実施形態では、図9に示すように、第1実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10に対して、合流部13bの接続態様を変更したものである。具体的には、本実施形態では、気液分離器15の気相冷媒流出口に合流部13bの一方の冷媒流入口側を接続し、第2蒸発器18の冷媒出口に合流部13bの他方の冷媒流入口側を接続している。さらに、合流部13bの冷媒流出口に圧縮機11の吸入口側を接続している。その他のエジェクタ式冷凍サイクル10の構成は第1実施形態と同様である。
第6〜第9実施形態では、第2実施形態で説明した内部熱交換器19を備えるエジェクタ式冷凍サイクル10の変形例について説明する。
本実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10では、図15の全体構成図に示すように、上流側分岐部13aの一方の冷媒流出口に高圧側固定絞り16aを介して第1蒸発器17の冷媒入口側を接続され、上流側分岐部13aの他方の冷媒流出口に第2高圧側固定絞り16dを介して第2蒸発器18の冷媒入口側を接続している。この第2高圧側固定絞り16dの基本的構成は、高圧側固定絞り16aと同様である。
する冷媒流量とを調整することができ、第1蒸発器17における冷却能力と第2蒸発器18における冷却能力を近づけることができる。
本実施形態では、図16の全体構成図に示すように、第3実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10に対して、補助上流側分岐部13c、第2高圧側固定絞り16dおよび第3蒸発器23を追加した例を説明する。
本実施形態では、図17の全体構成図に示すように、第11実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10に対して、気液分離器15を廃止し、上流側エジェクタ14の上流側ディフューザ部42bの出口側に、第1蒸発器17の冷媒入口側を接続した例を説明する。
第13〜第17実施形態では、第12実施形態で説明した、上流側エジェクタ14の上流側ディフューザ部42bの出口側に第1蒸発器17の冷媒入口側が接続され、第1蒸発器17の冷媒出口側に下流側エジェクタ20の下流側ノズル部21の冷媒流入口21a側が接続されたエジェクタ式冷凍サイクル10の変形例について説明する。
第18実施形態では、第3実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10に対して、図24の全体構成図に示すように、下流側エジェクタ20の接続態様を変更している。具体的には、本実施形態では、気液分離器15の気相冷媒流出口に下流側エジェクタ20の下流側冷媒吸引口22a側が接続され、第2蒸発器18の冷媒出口に下流側エジェクタ20の下流側ノズル部21の冷媒流入口21a側が接続されている。
第20実施形態では、第12実施形態のエジェクタ式冷凍サイクル10に対して、図26の全体構成図に示すように、下流側エジェクタ20の接続態様を変更している。具体的には、本実施形態では、第1蒸発器17の冷媒出口に下流側エジェクタ20の下流側冷媒吸引口22a側が接続され、第3蒸発器23の冷媒出口に下流側エジェクタ20の下流側ノズル部21の冷媒流入口21a側が接続されている。このようなサイクル構成としても第12実施形態と同様の効果を得ることができる。
本実施形態では、第9実施形態に対して、図32の全体構成図に示すように、上流側エジェクタ14、下流側エジェクタ20、および内部熱交換器19を備えるエジェクタ式冷凍サイクル10のサイクル構成を変更している。
本発明は上述の実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で、以下のように種々変形可能である。また、上記各実施形態に開示された手段は、実施可能な範囲で適宜組み合わせてもよい。
11 圧縮機
12 放熱器
13a 上流側分岐部
17、18 第1、第2蒸発器
14、20 上流側エジェクタ、下流側エジェクタ
41、21 上流側ノズル部、下流側ノズル部
42a、22a 上流側冷媒吸引口、下流側冷媒吸引口
42b、22b 上流側ディフューザ部、下流側ディフューザ部
Claims (12)
- 冷媒を圧縮して吐出する圧縮機(11)と、
前記圧縮機(11)から吐出された冷媒を放熱させる放熱器(12)と、
前記放熱器(12)から流出した冷媒の流れを分岐する上流側分岐部(13a)と、
前記上流側分岐部(13a)にて分岐された一方の冷媒を減圧させる上流側ノズル部(41)から噴射される高速度の上流側噴射冷媒の吸引作用によって上流側冷媒吸引口(42a)から冷媒を吸引し、前記上流側噴射冷媒と前記上流側冷媒吸引口(42a)から吸引された上流側吸引冷媒との混合冷媒を上流側昇圧部(42b)にて昇圧させる上流側エジェクタ(14)と、
前記上流側エジェクタ(14)から流出した冷媒の気液を分離して、分離された気相冷媒を前記圧縮機(11)の吸入口側へ流出させる低圧側気液分離手段(15)と、
前記低圧側気液分離手段(15)にて分離された液相冷媒を蒸発させる第1蒸発器(17)と、
前記上流側分岐部(13a)にて分岐された他方の冷媒を減圧させる減圧手段(16a)と、
前記減圧手段(16a)にて減圧された冷媒を蒸発させる第2蒸発器(18)と、を備え、
前記上流側冷媒吸引口(42a)には、少なくとも前記第1蒸発器(17)の冷媒出口側が接続されていることを特徴とするエジェクタ式冷凍サイクル。 - 前記上流側冷媒吸引口(42a)には、前記第1蒸発器(17)の冷媒出口側および前記第2蒸発器(18)の冷媒出口側の双方が接続されていることを特徴とする請求項1に記載のエジェクタ式冷凍サイクル。
- 冷媒を圧縮して吐出する圧縮機(11)と、
前記圧縮機(11)から吐出された冷媒を放熱させる放熱器(12)と、
前記放熱器(12)から流出した冷媒の流れを分岐する上流側分岐部(13a)と、
前記上流側分岐部(13a)にて分岐された一方の冷媒を減圧させる上流側ノズル部(41)から噴射される高速度の上流側噴射冷媒の吸引作用によって上流側冷媒吸引口(42a)から冷媒を吸引し、前記上流側噴射冷媒と前記上流側冷媒吸引口(42a)から吸引された上流側吸引冷媒との混合冷媒を上流側昇圧部(42b)にて昇圧させる上流側エジェクタ(14)と、
前記上流側エジェクタ(14)から流出した冷媒の流れを分岐する下流側分岐部(15)と、
前記下流側分岐部(15)にて分岐された一方の冷媒を減圧させる下流側ノズル部(21)から噴射される高速度の下流側噴射冷媒の吸引作用によって下流側冷媒吸引口(22a)から冷媒を吸引し、前記下流側噴射冷媒と前記下流側冷媒吸引口(22a)から吸引された下流側吸引冷媒との混合冷媒を下流側昇圧部(22b)にて昇圧させる下流側エジェクタ(20)と、
前記下流側分岐部(15)にて分岐された他方の冷媒を蒸発させる第1蒸発器(17)と、
前記上流側分岐部(13a)にて分岐された他方の冷媒を減圧させる減圧手段(16a)と、
前記減圧手段(16a)にて減圧された冷媒を蒸発させる第2蒸発器(18)と、を備え、
前記上流側冷媒吸引口(42a)には、前記第1蒸発器(17)の冷媒出口側が接続され、
前記下流側冷媒吸引口(22a)には、前記第2蒸発器(18)の冷媒出口側が接続されていることを特徴とするエジェクタ式冷凍サイクル。 - 前記下流側分岐部は、前記上流側エジェクタ(14)から流出した冷媒の気液を分離する低圧側気液分離手段(15)によって構成されていることを特徴とする請求項3に記載のエジェクタ式冷凍サイクル。
- 前記減圧手段(16a)は、前記上流側分岐部(13a)にて分岐された他方の冷媒のうちの一部を減圧させるものであり、
さらに、前記上流側分岐部(13a)にて分岐された他方の冷媒のうちの別の一部を減圧させる補助減圧手段(16d)と、
前記補助減圧手段(16d)にて減圧された冷媒を蒸発させる第3蒸発器(23)と、を備え、
前記第3蒸発器(23)の冷媒出口側は、前記上流側冷媒吸引口(42a)および前記下流側冷媒吸引口(22a)のいずれか一方に接続されていることを特徴とする請求項3または4に記載のエジェクタ式冷凍サイクル。 - 前記上流側ノズル部(41)にて減圧される冷媒に旋回流れを生じさせる旋回流発生手段(41g)を備えることを特徴とする請求項1ないし5いずれか1つに記載のエジェクタ式冷凍サイクル。
- 前記旋回流発生手段(41g)の冷媒流れ上流側に配置されて、前記放熱器(12)にて冷却された冷媒の気液を分離する高圧側気液分離手段(12b)を備えることを特徴とする請求項6に記載のエジェクタ式冷凍サイクル。
- 冷媒を圧縮して吐出する圧縮機(11)と、
前記圧縮機(11)から吐出された冷媒を放熱させる放熱器(12)と、
前記放熱器(12)から流出した冷媒の流れを分岐する上流側分岐部(13a)と、
前記上流側分岐部(13a)にて分岐された一方の冷媒を減圧させる上流側ノズル部(41)から噴射される高速度の上流側噴射冷媒の吸引作用によって上流側冷媒吸引口(42a)から冷媒を吸引し、前記上流側噴射冷媒と前記上流側冷媒吸引口(42a)から吸引された上流側吸引冷媒との混合冷媒を上流側昇圧部(42b)にて昇圧させる上流側エジェクタ(14)と、
前記上流側エジェクタ(14)から流出した冷媒の気液を分離して、分離された気相冷媒を前記圧縮機(11)の吸入口側へ流出させる上流側気液分離手段(15)と、
前記上流側気液分離手段(15)にて分離された液相冷媒を蒸発させて、前記上流側冷媒吸引口(42a)側へ流出させる第1蒸発器(17)と、
前記上流側分岐部(13a)にて分岐された他方の冷媒を減圧させる下流側ノズル部(21)から噴射される高速度の下流側噴射冷媒の吸引作用によって下流側冷媒吸引口(22a)から冷媒を吸引し、前記下流側噴射冷媒と前記下流側冷媒吸引口(22a)から吸引された下流側吸引冷媒との混合冷媒を下流側昇圧部(22b)にて昇圧させる下流側エジェクタ(20)と、
前記下流側エジェクタ(20)から流出した冷媒の気液を分離して、分離された気相冷媒を前記圧縮機(11)の吸入口側へ流出させる下流側気液分離手段(15a)と、
前記下流側気液分離手段(15a)にて分離された液相冷媒を蒸発させて、前記下流側冷媒吸引口(22a)側へ流出させる第2蒸発器(18)と、を備えることを特徴とするエジェクタ式冷凍サイクル。 - 前記放熱器(12)下流側の高圧冷媒と前記圧縮機(11)吸入側の低圧冷媒とを熱交換させる内部熱交換手段(19)を備えることを特徴とする請求項1ないし8のいずれか1つに記載のエジェクタ式冷凍サイクル。
- 冷媒を圧縮して吐出する圧縮機(11)と、
前記圧縮機(11)から吐出された冷媒を放熱させる放熱器(12)と、
前記放熱器(12)から流出した冷媒の流れを分岐する第1上流側分岐部(13a)と、
前記第1上流側分岐部(13a)にて分岐された一方の冷媒を減圧させる上流側ノズル部(41)から噴射される高速度の上流側噴射冷媒の吸引作用によって上流側冷媒吸引口(42a)から冷媒を吸引し、前記上流側噴射冷媒と前記上流側冷媒吸引口(42a)から吸引された上流側吸引冷媒との混合冷媒を上流側昇圧部(42b)にて昇圧させる上流側エジェクタ(14)と、
前記上流側エジェクタ(14)から流出した冷媒の気液を分離して、分離された気相冷媒を前記圧縮機(11)の吸入口側へ流出させる気液分離手段(15)と、
前記気液分離手段(15)にて分離された液相冷媒を蒸発させて、前記上流側冷媒吸引口(42a)側へ流出させる第1蒸発器(17)と、
前記第1上流側分岐部(13a)にて分岐された他方の冷媒の流れをさらに分岐する第2上流側分岐部(13c)と、
前記第2上流側分岐部(13c)にて分岐された一方の冷媒を減圧させる下流側ノズル部(21)から噴射される高速度の下流側噴射冷媒の吸引作用によって下流側冷媒吸引口(22a)から冷媒を吸引し、前記下流側噴射冷媒と前記下流側冷媒吸引口(22a)から吸引された下流側吸引冷媒との混合冷媒を下流側昇圧部(22b)にて昇圧させる下流側エジェクタ(20)と、
前記第2上流側分岐部(13c)にて分岐された他方の冷媒を減圧させる減圧手段(16a)と、
前記減圧手段(16a)にて減圧された冷媒を蒸発させて、前記下流側冷媒吸引口(22a)側へ流出させる第2蒸発器(18)と、
前記低圧側気液分離手段(15)にて分離された気相冷媒の流れと前記下流側昇圧部(22b)から流出した冷媒の流れとを合流させて、前記圧縮機(11)の吸入側へ流出させる合流部(13b)と、
前記放熱器(12)の冷媒出口側から前記第1上流側分岐部(13a)の入口側へ至る冷媒流路を流通する高圧冷媒と前記下流側昇圧部(22b)の出口側から前記圧縮機(11)の吸入口側へ至る冷媒流路を流通する低圧冷媒とを熱交換させる内部熱交換器(19)と、を備えることを特徴とするエジェクタ式冷凍サイクル。 - 前記低圧冷媒は、前記合流部(13b)の冷媒流出口側から前記圧縮機(11)の吸入口側へ至る冷媒流路を流通する冷媒であることを特徴とする請求項10に記載のエジェクタ式冷凍サイクル。
- 前記低圧冷媒は、前記下流側昇圧部(22b)の出口側から前記合流部(13b)の入口側へ至る冷媒流路を流通する冷媒であることを特徴とする請求項10に記載のエジェクタ式冷凍サイクル。
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