JP2017519171A - 二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム - Google Patents

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Abstract

【課題】二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムを提供する。【解決手段】高温段冷凍システム、低温段冷凍システム、高温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステム及び低温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムを備える二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。高温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムは、高温段圧縮機を含み、その出口が第1の油分離器を介して2つに分かれ、その他方が第1の電磁弁、高温段空気冷却機、第3の電磁弁、第1の減圧弁、第1の気液分離器、第1の逆止弁、第1の再生器を介して高温段圧縮機の吸気口に接続する。低温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムは、低温段圧縮機を含み、その出口が予冷器、第2の油分離器を介して2つに分かれ、その他方が第8の電磁弁、低温段空気冷却機、第6の電磁弁、第2の減圧弁、第2の気液分離器、第3の逆止弁、第2の再生器を介して低温段圧縮機の吸気口に接続する。本発明の顕著な効果は、冷凍範囲が大きく、降温速度が速く、省エネ効果が良く、デフロストが十分に行われる。【選択図】図1

Description

本発明は、冷凍及び低温技術分野に属し、二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムに関し、特に、空気冷却機の熱フッ素デフロスト回路付きの二段・カスケードを変換可能な超低温低温冷凍システムに関する。
二段圧縮冷凍システムは、圧縮過程を2つの段階に分けて行い、つまり、凝縮圧力と蒸発圧力との間に中間圧力を加える。蒸発器からの低圧冷媒蒸気は、圧縮機の低圧段において蒸発圧力から適当な中間圧力まで圧縮されてから、中間冷却された後、高圧段に入って、ここで中間圧力から凝縮圧力に圧縮されることで、二段圧縮となる。カスケード型冷凍システムは、それぞれ高温部及び低温部と呼ばれる2つの冷凍システムからなる。高温部は中温中圧冷媒を使用し、低温部は低温高圧冷媒を使用する。高温部と低温部とが互いに重なる装置は、凝縮蒸発器であり、高温部の蒸発器でもあるし、低温部の凝縮器でもあり、凝縮蒸発器において、高温部の中温冷媒の気化による吸熱によって、低温部の冷媒を凝縮させる。
冷凍工程において、蒸発温度が−25℃以下に達する場合、小型冷凍装置だけがシステムを簡単化するために相変わらず一段圧縮冷凍システムを採用するが、最低でも−40℃に達しない。食品冷蔵加工等の大きなシステムにおいて、蒸発温度を−30℃〜−60℃にする場合、一般的に、二段圧縮冷凍システムを採用する。蒸発温度を−60℃〜−80℃にする場合、二段圧縮冷凍システムでは、常に、冷媒凝固点、圧力の比率、蒸発圧力、運行経済性等の要素の限定により、要求を満たすことができなく、この場合、カスケード型冷凍システムを採用することができる。つまり、二段圧縮冷凍システムの蒸発温度は一般的に−30℃〜−60℃に調節され、カスケード型冷凍システムの蒸発温度は一般的に−50℃〜−80℃に調節される。
カスケード型冷凍システムの冷凍温度範囲を大きくするために、公開番号CN202973641Uの特許文献には、高温段冷凍システムと、低温段冷凍システムと、を備え、高温段圧縮機の出口は高温凝縮器を介して液体貯留箱に接続し、液体貯留箱出口が乾燥フィルタを介して2つに分かれ、低温段圧縮機の出口が2つに分かれ、前記膨張容器の出口の一方が低温段圧縮機の入口に接続し、他方が管式熱変換器を介して低温蒸発器に接続し、低温蒸発器の出口が油分離器を介して低温段圧縮機の入口に接続する−80℃直並列カスケード自動変換の冷凍システムが開示される。このシステムが運行する場合、電磁弁の変換によって、それぞれ高温段(室温〜−40℃)及び低温段冷凍(−40℃〜−80℃)に対する温度制御を達成し、室温〜−80℃の温度制御を達成し、冷凍範囲が大きく、圧縮機の運行効率を向上させ、運行コストを低下させることができる。しかしながら、上記冷凍システムの高温段では一段圧縮冷凍システムを採用するため、前記のように、冷凍工程において、蒸発温度が−25℃より低くなると、対応する蒸発圧力も低く、圧力の比率pk/poが過大になり、圧縮機の実際の圧縮過程が常にエントロピー程度からはるかにずれて、圧縮機の実際の消費が大きくなり、効率が低下する。圧力の比率が過大になることにより、圧縮機の排気温度が高くなることで潤滑油が薄くなり、更に炭化してしまう。そのため、一段圧縮冷凍システムを採用しない。
現在、常用の空気冷却機によるデフロスト形態としては、従来の電気加熱によるデフロストを採用し、デフロスト時間はデフロスト制御器により制御され、電熱線による放射熱で霜層を融解する。このような方法の欠点は、デフロストシステムの消費するパワーが大きく、電気加熱システムの素子が多く、デフロストが十分ではなく、製品の安全性が低下する。実際の状況で、常に、貯蔵室温度の波動が大きく、食品の貯蔵品質に影響を与える。
本発明は、従来技術の不足や欠陥に対して、特定の電磁弁を起動・停止させることで、空気冷却機の熱フッ素デフロスト回路付きの二段圧縮式冷凍システムのカスケード型冷凍システムへの変換が達成され、−30℃〜−80℃の蒸発温度での連続的な調節及び空気冷却機の熱フッ素デフロストの省エネ効果が達成される二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムを提供する。
本発明は、上記技術問題を解決するために、高温段冷凍システム、低温段冷凍システム、高温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステム及び低温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムを備える二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムにおいて、前記高温段冷凍システムは、一体型二段冷凍システムであり、管路に接続された高温段圧縮機、第1の油分離器、第2の電磁弁、水冷凝縮器、液体貯留箱、高温段乾燥フィルタ、第1の電子膨張弁、中間冷却器、第1の再生器、第4の電磁弁、第2の電子膨張弁、第2の逆止弁、高温段空気冷却機、第10の電磁弁、第6の逆止弁、第5の電磁弁、第3の電子膨張弁、凝縮蒸発器及び第5の逆止弁を含み、前記高温段圧縮機の出口が第1の油分離器の入口に接続し、第1の油分離器の出口が2つに分かれ、その一方が第2の電磁弁を介して水冷凝縮器の入口に接続し、水冷凝縮器の出口が液体貯留箱に接続し、液体貯留箱の出口が高温段乾燥フィルタの入口に接続し、高温段乾燥フィルタの出口が2つに分かれ、その一方が第1の電子膨張弁、中間冷却器を介して高温段圧縮機接続し、その他方が中間冷却器を介して第1の再生器の1つの入口に接続し、第1の再生器の1つの出口が2つに分かれ、その一方が第4の電磁弁、第2の電子膨張弁、第2の逆止弁を介して高温段空気冷却機に接続し、高温段空気冷却機が第10の電磁弁、第6の逆止弁、第1の再生器を介して高温段圧縮機に接続し、その他方が第5の電磁弁、第3の電子膨張弁を介して凝縮蒸発器の低温通路に接続し、凝縮蒸発器の低温通路の出口が第5の逆止弁、第1の再生器を介して高温段圧縮機に接続することを特徴とする二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムを提供する。
低温段冷凍システムは、管路に接続された低温段圧縮機、予冷器、第2の油分離器、第9の電磁弁、凝縮蒸発器、低温段乾燥フィルタ、第2の再生器、監視窓、第4の電子膨張弁、第4の逆止弁、低温段空気冷却機、第7の電磁弁、膨張容器を含み、前記低温段圧縮機の出口が予冷器を介して第2の油分離器の入口に接続し、第2の油分離器の出口が2つに分かれ、その一方が第9の電磁弁を介して凝縮蒸発器の高温通路に接続し、凝縮蒸発器の高温通路が低温段乾燥フィルタに接続し、低温段乾燥フィルタの出口が第2の再生器の1つの入口に接続し、第2の再生器の1つの出口が監視窓、第4の電子膨張弁、第4の逆止弁、低温段空気冷却機、第7の電磁弁を介して低温段圧縮機に接続する。
高温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムは、管路に接続された高温段圧縮機、第1の油分離器、第1の電磁弁、高温段空気冷却機、第3の電磁弁、第1の減圧弁、第1の気液分離器、第1の逆止弁、第1の再生器を含み、前記高温段圧縮機の出口が第1の油分離器の入口に接続し、第1の油分離器の出口が2つに分かれ、その他方が第1の電磁弁、高温段空気冷却機、第3の電磁弁、第1の減圧弁を介して第1の気液分離器に接続し、第1の気液分離器の出口が第1の逆止弁、第1の再生器を介して高温段圧縮機に接続する。
低温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムは、管路に接続された低温段圧縮機、予冷器、第2の油分離器、第8の電磁弁、低温段空気冷却機、第6の電磁弁、第2の減圧弁、第2の気液分離器、第3の逆止弁、第2の再生器、膨張容器を含み、前記低温段圧縮機の出口が予冷器を介して第2の油分離器の入口に接続し、第2の油分離器の出口が2つに分かれ、その他方が第8の電磁弁、低温段空気冷却機、第6の電磁弁、第2の減圧弁を介して第2の気液分離器に接続し、第2の気液分離器の出口が第3の逆止弁、第2の再生器を介して低温段圧縮機に接続する。
高温段圧縮機及び低温段圧縮機は、変速スクリュー圧縮機であり、エネルギーの無段調節を達成し、システムを高効率且つ省エネのものにすることができる。
高温段冷凍システムは、一体型二段冷凍システムであり、独立した冷凍システムとすることができる。
高温段冷凍システムにおいて、第5の電磁弁を起動させ、第4の電磁弁をオフにすることで、二段圧縮冷凍システムのカスケード圧縮冷凍システムへの変換が達成される。
前記凝縮蒸発器は、板式熱交換器であることを特徴とする二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
前記高温段冷凍システムに冷媒R404Aが適用され、低温段冷凍システムに冷媒R23が適用されることを特徴とする二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
上記特徴をまとめると、本発明に記載の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムは、対応する電磁弁を起動・停止させることで、空気冷却機の熱フッ素デフロスト回路付きの二段圧縮式冷凍システムのカスケード型冷凍システムへの変換が達成され、カスケード型冷凍システムの冷凍温度範囲を効果的に拡大し、−30℃〜−80℃の蒸発温度での連続的な調節を達成し、システム性能を向上させることができ、運行が安定で、省エネ効果が明らかであるというメリットを有する。空気冷却機の熱フッ素デフロストは、省エネ・排出削減の適用において、明らかな優勢がある。
本発明の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム構造の模式図であり、本発明の具体的な実施例でもある。
本発明の達成する操作流れと創作特徴を理解やすくするために、以下、具体的な実施形態に合わせて、本発明を更に説明する。
図1に示すように、本発明は、高温段冷凍システム、低温段冷凍システム、高温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステム及び低温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムを備える二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムにおいて、前記高温段冷凍システムは、一体型二段冷凍システムであり、管路に接続された高温段圧縮機1、第1の油分離器2、第2の電磁弁4、水冷凝縮器5、液体貯留箱6、高温段乾燥フィルタ7、第1の電子膨張弁8、中間冷却器9、第1の再生器10、第4の電磁弁17、第2の電子膨張弁16、第2の逆止弁15、高温段空気冷却機41、第10の電磁弁40、第6の逆止弁39、第5の電磁弁19、第3の電子膨張弁18、凝縮蒸発器37、第5の逆止弁38を含み、前記高温段圧縮機1の出口が第1の油分離器2の入口に接続し、第1の油分離器2の出口が2つに分かれ、その一方が第2の電磁弁4を介して水冷凝縮器5の入口に接続し、水冷凝縮器5の出口が液体貯留箱6に接続し、液体貯留箱6の出口が高温段乾燥フィルタ7の入口に接続し、高温段乾燥フィルタ7の出口が2つに分かれ、その一方が第1の電子膨張弁8、中間冷却器9を介して高温段圧縮機1に接続し、その他方が中間冷却器9を介して第1の再生器10の1つの入口に接続し、第1の再生器10の1つの出口が2つに分かれ、その一方が第4の電磁弁17、第2の電子膨張弁16、第2の逆止弁15を介して高温段空気冷却機41に接続し、高温段空気冷却機41が第10の電磁弁40、第6の逆止弁39、第1の再生器10を介して高温段圧縮機1に接続し、その他方が第5の電磁弁19、第3の電子膨張弁18を介して凝縮蒸発器37の低温通路に接続し、凝縮蒸発器37の低温通路の出口が第5の逆止弁38、第1の再生器10を介して高温段圧縮機1に接続することを特徴とする二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムである。
低温段冷凍システムは、管路に接続された低温段圧縮機32、予冷器33、第2の油分離器35、第9の電磁弁36、凝縮蒸発器37、低温段乾燥フィルタ20、第2の再生器21、監視窓22、第4の電子膨張弁23、第4の逆止弁27、低温段空気冷却機29、第7の電磁弁30、膨張容器31を含み、前記低温段圧縮機32の出口が予冷器33を介して第2の油分離器35の入口に接続し、第2の油分離器35の出口が2つに分かれ、その一方が第9の電磁弁36を介して凝縮蒸発器37の高温通路に接続し、凝縮蒸発器37の高温通路が低温段乾燥フィルタ20に接続し、低温段乾燥フィルタ20の出口が第2の再生器21の1つの入口に接続し、第2の再生器211つの出口が監視窓22、第4の電子膨張弁23、第4の逆止弁27、低温段空気冷却機29、第7の電磁弁30を介して低温段圧縮機32に接続する。
高温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムは、管路に接続された高温段圧縮機1、第1の油分離器2、第1の電磁弁3、高温段空気冷却機41、第3の電磁弁14、第1の減圧弁13、第1の気液分離器12、第1の逆止弁11、第1の再生器10を含み、前記高温段圧縮機1の出口が第1の油分離器2の入口に接続し、第1の油分離器2の出口が2つに分かれ、その他方が第1の電磁弁3、高温段空気冷却機41、第3の電磁弁14、第1の減圧弁13を介して第1の気液分離器12に接続し、第1の気液分離器12の出口が第1の逆止弁11、第1の再生器10を介して高温段圧縮機に接続する。
低温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムは、管路に接続された低温段圧縮機32、予冷器33、第2の油分離器35、第8の電磁弁34、低温段空気冷却機29、第6の電磁弁28、第2の減圧弁26、第2の気液分離器25、第3の逆止弁24、第2の再生器21、膨張容器31を含み、前記低温段圧縮機32の出口が予冷器33を介して第2の油分離器35の入口に接続し、第2の油分離器35の出口が2つに分かれ、その他方が第8の電磁弁34、低温段空気冷却機29、第6の電磁弁28、第2の減圧弁26を介して第2の気液分離器25に接続し、第2の気液分離器25の出口が第3の逆止弁24、第2の再生器21を介して低温段圧縮機32に接続する。
高温段冷凍システムの作業過程は、下記の通りである。第1の電磁弁3をオフにし、第2の電磁弁4をオンにし、高温段圧縮機1を起動させると、R404A蒸気が高温段圧縮機1から排出されて高温高圧蒸気になり、第1の油分離器2に入って、潤滑油と冷媒とが分離し、冷媒蒸気が水冷凝縮器5に入って、冷媒蒸気が水冷凝縮器5内で液体冷媒に凝縮された後、液体貯留箱6、高温段乾燥フィルタ7を経由してから2つに分かれ、その一方が第1の電子膨張弁8を介して中間冷却器9に接続し、その他方が直接中間冷却器9に接続し、中間冷却器9に液体及び気体冷媒の2つの出口があり、気体冷媒が高温段圧縮機1の低圧シリンダから排出された冷媒と混合した後で高圧シリンダに入り、液体冷媒が第1の再生器10に入って高温段空気冷却機からのR404A蒸気により過冷却され、過冷却された液体冷媒が第4の電磁弁17、第2の電子膨張弁16、第2の逆止弁15を介して高温段空気冷却機41に入って、これにより、高温段空気冷却機による冷凍が達成される。
設置する異なる冷凍温度に応じて、対応する電磁弁を起動・停止させることで、二段圧縮冷凍システムのカスケード型冷凍システムへの変換を達成することができる。変換過程は、下記の通りである。高温段冷凍システムが正常に作業する前提で、第5の電磁弁19をオンにし、第4の電磁弁17をオフにし、低温段冷凍システムを起動させると、R404A液体冷媒が凝縮蒸発器37内で蒸発を達成し、R23の凝縮に冷却を提供する。
低温段冷凍システムの作業過程は、下記の通りである。第8の電磁弁34をオフにし、第9の電磁弁36をオンにし、低温段圧縮機32を起動させると、R23蒸気が低温段圧縮機32から排出され、高温高圧蒸気になり、予冷器33に入って予冷・放熱を行った後、第2の油分離器35に入って、潤滑油と冷媒とが分離し、冷媒蒸気が凝縮蒸発器37の高温通路に入って低温通路におけるR404A液体冷媒により凝縮され、その後、低温段乾燥フィルタ20を介して第2の再生器21に入って過冷却・放熱され、過冷却されたR23液体冷媒が監視窓22、第4の電子膨張弁23、第4の逆止弁27を介して低温段空気冷却機29に入って蒸発して吸熱することで、低温段空気冷却機29による冷凍が達成される。これにより、二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムの−30℃〜−80℃の蒸発温度での連続的な調節が達成される。
空気冷却機の熱フッ素デフロスト回路は、凝結された霜層を融解するために、圧縮機により排出された高温高圧気体に、直接空気冷却機の熱交換器を通過させることで、デフロストの目的を達成するものである。このようなデフロストシステムは、高温気体が空気冷却機の熱交換器内部で加熱されるので、デフロスト時間が短く、パワー消費が低く、安全で信頼できる。
高温段冷凍システムによるデフロストは、下記の通りである。第1の電磁弁3を起動させ、第2の電磁弁4をオフにし、第10の電磁弁40をオフにし、第3の電磁弁14を起動させ、高温段空気冷却機41の電機をオフにし、高温段変速スクリュー圧縮機1を起動させると、R404A蒸気が高温段変速スクリュー 圧縮機1に入って、高温高圧蒸気になり、油分離器2に入って、潤滑油と冷媒とが分離し、冷媒蒸気が第1の電磁弁3を介して高温段空気冷却機41に入って液化して吸熱し、デフロストしはじめ、R404A液体が第3の電磁弁14、第1の減圧弁13、第1の気液分離器12、第1の逆止弁11を経由した後で気体の形態で高温段変速スクリュー圧縮機1に入る。
低温段冷凍システムによるデフロストは、下記の通りである。第8の電磁弁34を起動させ、第9の電磁弁36をオフにし、第7の電磁弁30をオフにし、第6の電磁弁28を起動させ、低温段変速スクリュー圧縮機32を起動させ、低温段空気冷却機29電機をオフにすると、R23蒸気が低温段変速スクリュー圧縮機32に入って、高温高圧蒸気になり、予冷器33を介して第2の油分離器35に入って、潤滑油と冷媒とが分離し、冷媒蒸気が第8の電磁弁34を介して低温段空気冷却機29に入って液化し吸熱し、デフロストしはじめ、R23液体が第6の電磁弁28、第2の減圧弁26、第2の気液分離器25、第3の逆止弁24を経由した後で気体の形態で低温段変速スクリュー圧縮機32に入る。
本発明の運行特徴は、下記の通りである。冷凍過程において、異なる蒸発温度の要求に応じて、異なる冷凍システムを変換することができ、冷凍効果が良く、温度制御が正確であると共に、まず高温部を起動させて、高温部の蒸発温度が低温部の凝縮圧力が許可される最大安全圧力値を超えないようにする温度まで低下すると、低温部を起動させるという常規のカスケード型冷凍システムの起動の特徴を有する。デフロストの途中で、システムの運行安全を保証するために、冷凍回路と反対する回路運行を採用する。つまり、エアハンマー現象の発生を避けるために、高温高圧冷媒蒸気が空気冷却機の冷媒蒸気出口から入って、吸熱し液化した後で、液体冷媒が空気冷却機の冷媒液体入口から離れ、減圧弁及び気圧分離器から圧縮機の吸気口に入る。
以上の分析から、本発明の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムは、カスケード型冷凍システムの冷凍温度範囲が小さい問題の改善や、カスケード型冷凍系空気冷却機のデフロストの改善で、明らかに省エネ・高効率の優勢を有することが判明される。
1、高温段圧縮機
2、第1の油分離器
3、第1の電磁弁
4、第2の電磁弁
5、水冷凝縮器
6、液体貯留箱
7、高温段乾燥フィルタ
8、第1の電子膨張弁
9、中間冷却器
10、第1の再生器
11、第1の逆止弁
12、第1の気液分離器
13、第1の減圧弁
14、第3の電磁弁
15、第2の逆止弁
16、第2の電子膨張弁
17、第4の電磁弁
18、第3の電子膨張弁
19、第5の電磁弁
20、低温段乾燥フィルタ
21、第2の再生器
22、監視窓
23、第4の電子膨張弁
24、第3の逆止弁
25、第2の気液分離器
26、第2の減圧弁
27、第4の逆止弁
28、第6の電磁弁
29、低温段空気冷却機
30、第7の電磁弁
31、膨張容器
32、低温段圧縮機
33、予冷器
34、第8の電磁弁
35、第2の油分離器
36、第9の電磁弁
37、凝縮蒸発器
38、第5の逆止弁
39、第6の逆止弁
40、第10の電磁弁
41、高温段空気冷却機

Claims (8)

  1. 高温段冷凍システム、低温段冷凍システム、高温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステム及び低温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムを備える二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システムにおいて、
    (一)前記高温段冷凍システムは、一体型二段冷凍システムであり、
    (二)前記高温段冷凍システムは、管路に接続された高温段圧縮機(1)、第1の油分離器(2)、第2の電磁弁(4)、水冷凝縮器(5)、液体貯留箱(6)、高温段乾燥フィルタ(7)、第1の電子膨張弁(8)、中間冷却器(9)、第1の再生器(10)、第4の電磁弁(17)、第2の電子膨張弁(16)、第2の逆止弁(15)、高温段空気冷却機(41)、第10の電磁弁(40)、第6の逆止弁(39)、第5の電磁弁(19)、第3の電子膨張弁(18)、凝縮蒸発器(37)、第5の逆止弁(38)を含み、
    (三)前記高温段圧縮機(1)の出口が第1の油分離器(2)の入口に接続し、第1の油分離器(2)の出口が2つに分かれ、その一方が第2の電磁弁(4)を介して水冷凝縮器(5)の入口に接続し、水冷凝縮器(5)の出口が液体貯留箱(6)に接続し、液体貯留箱(6)の出口が高温段乾燥フィルタ(7)の入口に接続し、高温段乾燥フィルタ(7)の出口が2つに分かれ、その一方が第1の電子膨張弁(8)、中間冷却器(9)を介して高温段圧縮機(1)に接続し、その他方が中間冷却器(9)を介して第1の再生器(10)の1つの入口に接続し、第1の再生器(10)の1つの出口が2つに分かれ、その一方が第4の電磁弁(17)、第2の電子膨張弁(16)、第2の逆止弁(15)を介して高温段空気冷却機(41)に接続し、高温段空気冷却機(41)が第10の電磁弁(40)、第6の逆止弁(39)、第1の再生器(10)を介して高温段圧縮機(1)に接続し、その他方が第5の電磁弁(19)、第3の電子膨張弁(18)を介して凝縮蒸発器(37)の低温通路に接続し、凝縮蒸発器(37)の低温通路の出口が第5の逆止弁(38)、第1の再生器(10)を介して高温段圧縮機(1)に接続し、
    (四)前記低温段冷凍システムは、管路に接続された低温段圧縮機(32)、予冷器(33)、第2の油分離器(35)、第9の電磁弁(36)、凝縮蒸発器(37)、低温段乾燥フィルタ(20)、第2の再生器(21)、監視窓(22)、第4の電子膨張弁(23)、第4の逆止弁(27)、低温段空気冷却機(29)、第7の電磁弁(30)、膨張容器(31)を含み、
    (五)前記低温段圧縮機(32)の出口が予冷器(33)を介して第2の油分離器(35)の入口に接続し、第2の油分離器(35)の出口が2つに分かれ、その一方が第9の電磁弁(36)を介して凝縮蒸発器(37)の高温通路に接続し、凝縮蒸発器(37)の高温通路が低温段乾燥フィルタ(20)に接続し、低温段乾燥フィルタ(20)の出口が第2の再生器(21)の1つの入口に接続し、第2の再生器(21)の1つの出口が監視窓(22)、第4の電子膨張弁(23)、第4の逆止弁(27)、低温段空気冷却機(29)、第7の電磁弁(30)を介して低温段圧縮機(32)に接続することを特徴とする二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
  2. 前記高温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムは、管路に接続された高温段圧縮機(1)、第1の油分離器(2)、第1の電磁弁(3)、高温段空気冷却機(41)、第3の電磁弁(14)、第1の減圧弁(13)、第1の気液分離器(12)、第1の逆止弁(11)、第1の再生器(10)を含み、前記高温段圧縮機(1)の出口が第1の油分離器(2)の入口に接続し、第1の油分離器(2)の出口が2つに分かれ、その他方が第1の電磁弁(3)、高温段空気冷却機(41)、第3の電磁弁(14)、第1の減圧弁(13)を介して第1の気液分離器(12)に接続し、第1の気液分離器(12)の出口が第1の逆止弁(11)、第1の再生器(10)を介して高温段圧縮機に接続する請求項1に記載の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
  3. 前記低温段空気冷却機の熱フッ素デフロストシステムは、管路に接続された低温段圧縮機(32)、予冷器(33)、第2の油分離器(35)、第8の電磁弁(34)、低温段空気冷却機(29)、第6の電磁弁(28)、第2の減圧弁(26)、第2の気液分離器(25)、第3の逆止弁(24)、第2の再生器(21)、膨張容器(31)を含み、前記低温段圧縮機(32)の出口が予冷器(33)を介して第2の油分離器(35)の入口に接続し、第2の油分離器(35)の出口が2つに分かれ、その他方が第8の電磁弁(34)、低温段空気冷却機(29)、第6の電磁弁(28)、第2の減圧弁(26)を介して第2の気液分離器(25)に接続し、第2の気液分離器(25)の出口が第3の逆止弁(24)、第2の再生器(21)を介して低温段圧縮機(32)に接続する請求項1に記載の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
  4. 前記高温段圧縮機(54)及び低温段圧縮機(43)は、変速スクリュー圧縮機である請求項1に記載の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
  5. 前記高温段冷凍システムは、一体型二段冷凍システムであり、独立した冷凍システムとすることのできる請求項1に記載の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
  6. 前記高温段冷凍システムにおいて、第5の電磁弁(19)を起動させ、第4の電磁弁(17)をオフにすることで、二段圧縮冷凍システムのカスケード圧縮冷凍システムへの変換が達成される請求項1に記載の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
  7. 前記凝縮蒸発器(37)は、板式熱交換器である請求項1に記載の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
  8. 前記高温段冷凍システムに冷媒R404Aが適用され、低温段冷凍システムに冷媒R23が適用される請求項1に記載の二段・カスケードを変換可能な船用省エネ超低温冷凍システム。
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