JP5761898B2 - Two-chamber refrigeration equipment - Google Patents

Two-chamber refrigeration equipment Download PDF

Info

Publication number
JP5761898B2
JP5761898B2 JP2009087504A JP2009087504A JP5761898B2 JP 5761898 B2 JP5761898 B2 JP 5761898B2 JP 2009087504 A JP2009087504 A JP 2009087504A JP 2009087504 A JP2009087504 A JP 2009087504A JP 5761898 B2 JP5761898 B2 JP 5761898B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
refrigerant circuit
circuit system
capacity
chamber
transfer means
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.)
Active
Application number
JP2009087504A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2010236827A (en
Inventor
田中 孝史
孝史 田中
政和 甲斐
政和 甲斐
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.)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Heavy Industries Ltd filed Critical Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Priority to JP2009087504A priority Critical patent/JP5761898B2/en
Publication of JP2010236827A publication Critical patent/JP2010236827A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5761898B2 publication Critical patent/JP5761898B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、2室をそれぞれ同時または個別に温調することができる独立した2系統の冷媒回路系を備えた2室用冷凍装置に関するものである。   The present invention relates to a two-chamber refrigeration apparatus provided with two independent refrigerant circuit systems capable of controlling the temperature of two chambers simultaneously or individually.

冷凍車等に架装される輸送用冷凍装置において、仕切壁により2室に仕切られている保冷庫に設置され、各室を同時または個別に温調できるようにした2室用冷凍装置が従来から知られている(例えば、特許文献1の図2参照)。この2室用冷凍装置は、各室の熱負荷に見合った冷凍能力を有する独立した2系統の冷媒回路系を備えている。このような輸送用冷凍装置にあって、圧縮機が車両の走行用エンジンに電磁クラッチ等を介して直結されている直結式の冷凍装置では、圧縮機の回転は走行用エンジンの回転数に依存する。このため、圧縮機の回転数を任意に可変して冷凍能力を制御することはできなかった。   2. Description of the Related Art Conventionally, a two-chamber refrigeration apparatus that is installed in a refrigerator that is partitioned into two chambers by a partition wall so that the temperature of each chamber can be adjusted simultaneously or individually in a transport refrigeration apparatus mounted on a freezer car or the like. (See, for example, FIG. 2 of Patent Document 1). This two-chamber refrigeration apparatus includes two independent refrigerant circuit systems having a refrigeration capacity commensurate with the heat load of each chamber. In such a transport refrigeration apparatus, in a direct connection type refrigeration apparatus in which the compressor is directly connected to the vehicle travel engine via an electromagnetic clutch or the like, the rotation of the compressor depends on the rotational speed of the travel engine. To do. For this reason, it was not possible to control the refrigerating capacity by arbitrarily changing the rotation speed of the compressor.

また、仕切壁により2室に仕切られている保冷庫は、積荷の量に応じて仕切壁が移動され、各室の内容積が変更されて使用されることがある。この場合、各室の熱負荷が変わるため、一方の冷媒回路系では冷凍能力にゆとりが生じ、他方の冷媒回路系では冷凍能力が足りなくなることがある。その結果、冷凍能力が不足している室側では、庫内温度を設定温度まで冷却することができなくなるという問題が生じる。この問題を回避するため、冷凍能力が大き目の冷凍装置を選定することが考えられるが、冷凍装置が高価となるのみならず、省エネルギー化に反することにもなる。   In addition, the cool box partitioned into two chambers by the partition wall may be used with the partition wall being moved according to the amount of cargo and the internal volume of each chamber being changed. In this case, since the heat load of each chamber changes, there is a case where one refrigerant circuit system has a space in the refrigerating capacity and the other refrigerant circuit system lacks the refrigerating capacity. As a result, on the room side where the refrigerating capacity is insufficient, there arises a problem that the internal temperature cannot be cooled to the set temperature. In order to avoid this problem, it is conceivable to select a refrigeration apparatus having a large refrigeration capacity. However, the refrigeration apparatus is not only expensive, but also against energy saving.

一方、特許文献2には、独立した2系統の冷媒回路系を備え、その冷媒回路系間で、冷凍効率の高い一方の冷媒回路系からの余剰の冷熱を、蓄熱用熱交換器を介して蓄熱槽の蓄熱材に蓄熱し、該蓄熱槽を介して冷凍効率の低い他方の冷媒回路系に冷熱を移動させるようにした複合型冷媒回路設備が開示されている。   On the other hand, Patent Document 2 is provided with two independent refrigerant circuit systems, and surplus cold heat from one refrigerant circuit system having high refrigeration efficiency is transferred between the refrigerant circuit systems via a heat storage heat exchanger. A combined refrigerant circuit facility is disclosed in which heat is stored in a heat storage material of a heat storage tank and cold heat is transferred to the other refrigerant circuit system having low refrigeration efficiency through the heat storage tank.

特開平4−331860号公報(図2参照)Japanese Patent Laid-Open No. 4-331860 (see FIG. 2) 特許第3046169号公報(例えば、図1参照)Japanese Patent No. 3046169 (see, for example, FIG. 1)

しかしながら、特許文献2に示されるように、蓄熱槽を用いたものでは、蓄熱用熱交換器以外にも蓄熱材を充填した蓄熱槽等の設備が不可欠となる。このため、設備自体の構成が複雑化し、高価となるとともに、重量並びに設置スペースの増大等の問題があり、冷凍車等に架装される輸送用冷凍装置に適用するには甚だ不向きであった。
このような状況下、庫内が仕切壁により2室に仕切られ、積荷の量に合わせて仕切壁が移動可能とされている保冷庫に適用される2室用冷凍装置において、一方の冷媒回路系から他方の冷媒回路系に対して冷凍能力を受け渡しすることができる、低コストでかつ軽量コンパクトで、架装が容易な簡素な構成の2室用冷凍装置の提供が求められている。
However, as shown in Patent Document 2, in the case of using a heat storage tank, equipment such as a heat storage tank filled with a heat storage material is essential in addition to the heat exchanger for heat storage. For this reason, the configuration of the equipment itself is complicated and expensive, and there are problems such as an increase in weight and installation space, which is extremely unsuitable for application to a transport refrigeration apparatus mounted on a refrigeration vehicle or the like. .
In such a situation, in the two-chamber refrigeration apparatus applied to a cold storage room in which the interior is partitioned into two chambers by a partition wall and the partition wall is movable according to the amount of cargo, one refrigerant circuit There is a need to provide a low-cost, lightweight and compact two-chamber refrigeration apparatus that can deliver refrigeration capacity from one system to the other refrigerant circuit system and that is simple in construction and easy to mount.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、低コストでかつ軽量コンパクトで、しかも架装が容易な2系統の冷媒回路系間で冷凍能力を直接授受できる簡素な構成の2室用冷凍装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and has a simple configuration capable of directly transferring refrigeration capacity between two refrigerant circuit systems that are low-cost, lightweight, compact, and easy to mount. It aims at providing the freezing apparatus for two rooms.

上記した課題を解決するために、本発明の2室用冷凍装置は、以下の手段を採用する。
すなわち、本発明にかかる2室用冷凍装置は、独立した2系統の冷媒回路系を備え、該冷媒回路系により2室を同時または個別に温調可能とした2室用冷凍装置において、前記2系統の冷媒回路系の間に、一方の冷媒回路系から、他方の冷媒回路系に冷凍能力を直接受け渡しする能力授受手段または相互に冷凍能力を直接受け渡しする能力授受手段が設けられ、前記2系統の冷媒回路系の各圧縮機を除く一方の冷媒回路系の凝縮器側機器および蒸発器側機器、前記能力授受手段並びに前記他方の冷媒回路系の凝縮器側機器が1つのホストユニットに纏められて前記2室中の一方の室側に設置可能とされ、前記他方の冷媒回路系の蒸発器側機器がエバポレータユニットとして前記他方の室側に設置可能とされており、前記ホストユニットは、前記一方の室側の壁面に設置され、そのユニット内部において前記一方の室内の空気が前記蒸発器側機器のファンおよび蒸発器を介して循環される空気循環経路が、前記2系統の冷媒回路系の前記各凝縮器側機器および前記能力授受手段に対して断熱区画されていることを特徴とする。
In order to solve the above problems, the two-chamber refrigeration apparatus of the present invention employs the following means.
That is, the two-chamber refrigeration apparatus according to the present invention includes the two independent refrigerant circuit systems, and the two-chamber refrigeration apparatus capable of controlling the temperature of the two chambers simultaneously or individually by the refrigerant circuit system. Between the refrigerant circuit systems of the system, there is provided a capacity transfer means for directly transferring the refrigeration capacity from one refrigerant circuit system to the other refrigerant circuit system, or a capacity transfer means for directly transferring the refrigeration capacity to each other. The refrigerant circuit system condenser-side equipment and evaporator-side equipment, the capacity transfer means, and the other refrigerant circuit system condenser-side equipment excluding the compressors of the refrigerant circuit system are combined into one host unit. is mountable one chamber side in the two chambers Te, the other refrigerant circuit system evaporator side devices are mountable on the other chamber side as an evaporator unit, the host unit, before An air circulation path, which is installed on the wall surface on one room side and in which the air in the one room is circulated through the fan and the evaporator of the evaporator side device, is formed by the two refrigerant circuit systems. A heat insulating section is provided for each of the condenser side devices and the capacity transfer means .

本発明によれば、2系統の冷媒回路系の間に、少なくとも一方の冷媒回路系から、他方の冷媒回路系に冷凍能力を直接受け渡しする能力授受手段または相互に冷凍能力を直接受け渡しする能力授受手段が設けられているため、各室の温調運転時に、2系統の冷媒回路系の一方の冷媒回路系の冷凍能力が不足しているとき、他方の冷媒回路系から冷凍能力が不足している一方の冷媒回路系に能力授受手段を介して直接冷凍能力の受け渡しをし、能力が不足している冷媒回路系の冷凍能力を増強して運転することができる。従って、各冷媒回路系の冷凍能力を必要以上に大きくする必要がなくなり、2室用冷凍装置を小型化、低コスト化することができる。しかも2系統の冷媒回路系間に設けられている能力授受手段により余計な設備を介さず直接冷凍能力を受け渡しできるため、構成が簡素でかつ軽量コンパクトで、それ故架装が容易な能力授受手段を備えた2室用冷凍装置を提供することができる。また、2系統の冷媒回路系の各圧縮機を除く一方の冷媒回路系の凝縮器側機器および蒸発器側機器、能力授受手段並びに他方の冷媒回路系の凝縮器側機器が1つのホストユニットに纏められて2室中の一方の室側に設置可能とされ、他方の冷媒回路系の蒸発器側機器がエバポレータユニットとして他方の室側に設置可能とされており、能力授受手段が一方の冷媒回路系の凝縮器側機器および蒸発器側機器並びに他方の冷媒回路系の凝縮器側機器と共にホストユニットに設けられているため、全体として2系統の冷媒回路系および能力授受手段を備えた2室用冷凍装置をホストユニットとエバポレータユニットとの2つのユニットにコンパクトに纏めることができる。従って、能力授受手段を備えた2室用冷凍装置の冷凍車等に対する架装を容易化することができる。更に、ホストユニットが一方の室側の壁面に設置され、そのユニット内部において一方の室内の空気が蒸発器側機器のファンおよび蒸発器を介して循環される空気循環経路が、2系統の冷媒回路系の各凝縮器側機器および能力授受手段に対して断熱区画されているため、他の2系統の凝縮器側機器や能力授受手段の熱影響を受けることなく、一方の室内の空気を蒸発器側機器に循環して冷却し、能力の受け渡しを行いながら、効率よく一方の室を冷却することができる。 According to the present invention, between the two refrigerant circuit systems, the capacity transfer means for directly transferring the refrigeration capacity from at least one refrigerant circuit system to the other refrigerant circuit system, or the capacity transfer for directly transferring the refrigeration capacity to each other. When the temperature control operation of each chamber is performed, when the refrigerating capacity of one refrigerant circuit system of the two refrigerant circuit systems is insufficient, the refrigerating capacity is insufficient from the other refrigerant circuit system. One refrigerant circuit system can be directly supplied with the refrigerating capacity via the capacity transfer means, and the refrigerating capacity of the refrigerant circuit system having the insufficient capacity can be increased and operated. Therefore, it is not necessary to increase the refrigeration capacity of each refrigerant circuit system more than necessary, and the two-chamber refrigeration apparatus can be reduced in size and cost. In addition, the ability transfer means provided between the two refrigerant circuit systems can directly transfer the refrigeration capacity without any extra facilities, so the structure is simple, lightweight and compact, and therefore easy to mount. Can be provided. Further, the condenser side device and the evaporator side device of one refrigerant circuit system excluding the compressors of the two refrigerant circuit systems, the capacity transfer means, and the condenser side device of the other refrigerant circuit system are combined into one host unit. It can be installed in one of the two chambers, and the evaporator side device of the other refrigerant circuit system can be installed as an evaporator unit on the other chamber side. Since the host unit is provided together with the condenser-side equipment and the evaporator-side equipment of the circuit system and the condenser-side equipment of the other refrigerant circuit system, the two chambers are provided with two refrigerant circuit systems and capacity transfer means as a whole. The refrigeration apparatus can be compactly combined into two units, a host unit and an evaporator unit. Therefore, it is possible to facilitate the mounting of the two-chamber refrigeration apparatus including the capability transfer means on the refrigeration vehicle or the like. Further, an air circulation path in which the host unit is installed on the wall surface on the one chamber side and the air in the one room is circulated through the fan and the evaporator of the evaporator side device inside the unit is a two-system refrigerant circuit. Since the heat insulation is divided for each condenser side equipment and capacity transfer means of the system, the air in one room is not affected by the heat of the other two condenser side equipment and capacity transfer means. One chamber can be efficiently cooled while circulating and cooling to the side equipment and transferring the capacity.

さらに、本発明の2室用冷凍装置は、上記の2室用冷凍装置において、前記能力授受手段は、前記2系統の冷媒回路系の一方の冷媒回路系の蒸発器に対し切替え弁を介して並列に接続され、前記他方の冷媒回路系の高圧液冷媒と熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器を備えた構成とされていることを特徴とする。   Further, the two-chamber refrigeration apparatus of the present invention is the above-described two-chamber refrigeration apparatus, wherein the capacity transfer means is connected to an evaporator of one refrigerant circuit system of the two refrigerant circuit systems via a switching valve. A heat exchanger is provided that is connected in parallel and heat-exchanges with the high-pressure liquid refrigerant of the other refrigerant circuit system to supercool the liquid refrigerant.

本発明によれば、能力授受手段が、2系統の冷媒回路系の一方の冷媒回路系の蒸発器に対し切替え弁を介して並列に接続され、他方の冷媒回路系の高圧液冷媒と熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器を備えた構成とされているため、ベースとなる冷媒回路系に対し切替え弁を介して熱交換器を接続するだけで、一方の冷媒回路系から他方の冷媒回路系に冷凍能力を直接受け渡しできる能力授受手段を構成することができる。従って、能力授受手段を余計な設備を介在させずに最小限の機器で簡素に構成することができる。   According to the present invention, the capacity transfer means is connected in parallel to the evaporator of one refrigerant circuit system of the two refrigerant circuit systems via the switching valve, and exchanges heat with the high-pressure liquid refrigerant of the other refrigerant circuit system. Thus, since the heat exchanger for supercooling the liquid refrigerant is provided, the heat exchanger is connected to the refrigerant circuit system as a base via a switching valve, and only one refrigerant circuit system is connected. Capability transfer means that can directly transfer the refrigeration capability to the other refrigerant circuit system can be configured. Therefore, the capability transfer means can be simply configured with a minimum number of devices without interposing extra equipment.

さらに、本発明の2室用冷凍装置は、上記の2室用冷凍装置において、前記能力授受手段は、前記2系統の冷媒回路系の一方の冷媒回路系の蒸発器の入口側に切替え弁を介して互いに並列に接続された、バイパス回路と前記他方の冷媒回路系の高圧液冷媒と熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器との並列回路を備えた構成とされていることを特徴とする。   Furthermore, the two-chamber refrigeration apparatus of the present invention is the above-described two-chamber refrigeration apparatus, wherein the capacity transfer means has a switching valve on the inlet side of the evaporator of one refrigerant circuit system of the two refrigerant circuit systems. And a parallel circuit of a bypass circuit and a heat exchanger that superheats the liquid refrigerant by exchanging heat with the high-pressure liquid refrigerant of the other refrigerant circuit system. It is characterized by.

本発明によれば、能力授受手段が、2系統の冷媒回路系の一方の冷媒回路系の蒸発器の入口側に切替え弁を介して互いに並列に接続された、バイパス回路と他方の冷媒回路系の高圧液冷媒と熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器との並列回路を備えた構成とされているため、ベースとなる冷媒回路系に対し切替え弁を介してバイパス回路と熱交換器との並列回路を接続するだけで、一方の冷媒回路系から他方の冷媒回路系に冷凍能力を直接受け渡しできる能力授受手段を構成することができる。従って、能力授受手段を余計な設備を介在させずに最小限の機器で簡素に構成することができる。   According to the present invention, the capacity transfer means includes a bypass circuit and the other refrigerant circuit system connected in parallel to each other via the switching valve on the inlet side of the evaporator of one refrigerant circuit system of the two refrigerant circuit systems. Therefore, a heat exchanger and a heat exchanger for supercooling the liquid refrigerant are provided with a parallel circuit, so that the bypass circuit and the heat are connected to the base refrigerant circuit system via a switching valve. By simply connecting a parallel circuit with the exchanger, it is possible to configure a capacity transfer means that can directly transfer the refrigeration capacity from one refrigerant circuit system to the other refrigerant circuit system. Therefore, the capability transfer means can be simply configured with a minimum number of devices without interposing extra equipment.

さらに、本発明の2室用冷凍装置は、上述のいずれかの2室用冷凍装置において、前記能力授受手段は、前記2系統の冷媒回路系の中の一方の冷媒回路系の冷凍能力が不足しているとき、前記他方の冷媒回路系から該冷媒回路系での冷却運転を継続しながら冷凍能力を受け渡し可能に構成されていることを特徴とする。   Furthermore, in the two-chamber refrigeration apparatus according to the present invention, in any one of the two-chamber refrigeration apparatuses described above, the capacity transfer means is insufficient in the refrigeration capacity of one of the two refrigerant circuit systems. In this case, the refrigeration capacity can be transferred from the other refrigerant circuit system while continuing the cooling operation in the refrigerant circuit system.

本発明によれば、2系統の冷媒回路系の中の一方の冷媒回路系の冷凍能力が不足しているとき、他方の冷媒回路系から該冷媒回路系での冷却運転を継続しながら能力授受手段を介して冷凍能力が受け渡し可能とされているため、2系統の冷媒回路系を同時に冷却運転しながら冷凍能力が不足している一方の冷媒回路系に他方の冷媒回路系から冷凍能力を受け渡しし、一方の冷媒回路系の冷凍能力を増強して運転することができる。従って、各冷媒回路系の冷凍能力を必要以上に大きくする必要がなくなり、能力授受手段を備えた2室用冷凍装置を小型コンパクト化、低コスト化することができる。   According to the present invention, when the refrigerating capacity of one of the two refrigerant circuit systems is insufficient, the capacity is transferred from the other refrigerant circuit system while continuing the cooling operation in the refrigerant circuit system. Since the refrigeration capacity can be delivered through the means, the refrigeration capacity is delivered from one refrigerant circuit system to the other refrigerant circuit system, which has insufficient refrigeration capacity while simultaneously cooling the two refrigerant circuit systems. However, the refrigerant circuit system can be operated with an increased refrigeration capacity. Therefore, it is not necessary to increase the refrigeration capacity of each refrigerant circuit system more than necessary, and the two-chamber refrigeration apparatus provided with the capacity transfer means can be reduced in size and cost and cost.

さらに、本発明の2室用冷凍装置は、上述のいずれかの2室用冷凍装置において、前記能力授受手段は、前記2系統の冷媒回路系の中の一方の冷媒回路系の冷凍能力が不足しているとき、前記他方の冷媒回路系から当該能力授受手段のみを機能させて冷凍能力を受け渡し可能に構成されていることを特徴とする。   Furthermore, in the two-chamber refrigeration apparatus according to the present invention, in any one of the two-chamber refrigeration apparatuses described above, the capacity transfer means is insufficient in the refrigeration capacity of one of the two refrigerant circuit systems. In this case, only the capacity transfer means is allowed to function from the other refrigerant circuit system so that the cooling capacity can be delivered.

本発明によれば、2系統の冷媒回路系の中の一方の冷媒回路系の冷凍能力が不足しているとき、他方の冷媒回路系から能力授受手段のみを機能させて冷凍能力が受け渡し可能とされているため、他方の冷媒回路系が設定温度に到達し、当該室側の冷却運転が不要な状態になったときでも、他方の冷媒回路系を能力授受手段が機能するように運転することによって、冷凍能力が不足している一方の冷媒回路系に他方の冷媒回路系から冷凍能力を受け渡しし、一方の冷媒回路系の冷凍能力を増強して運転することができる。従って、各冷媒回路系の冷凍能力を必要以上に大きくする必要がなくなり、能力授受手段を備えた2室用冷凍装置を小型コンパクト化、低コスト化することができる。   According to the present invention, when the refrigerating capacity of one of the two refrigerant circuit systems is insufficient, the refrigerating capacity can be transferred from the other refrigerant circuit system by functioning only the capacity transfer means. Therefore, even when the other refrigerant circuit system reaches the set temperature and the cooling operation on the room side becomes unnecessary, the other refrigerant circuit system is operated so that the capacity transfer means functions. Thus, one refrigerant circuit system having insufficient refrigerating capacity can be supplied with the refrigerating capacity from the other refrigerant circuit system, and the refrigerating capacity of one refrigerant circuit system can be enhanced to operate. Therefore, it is not necessary to increase the refrigeration capacity of each refrigerant circuit system more than necessary, and the two-chamber refrigeration apparatus provided with the capacity transfer means can be reduced in size and cost and cost.

本発明によると、各室の温調運転時に、一方の冷媒回路系の冷凍能力が不足しているとき、他方の冷媒回路系から冷凍能力が不足している一方の冷媒回路系に、能力授受手段を介して直接冷凍能力の受け渡しをし、一方の冷媒回路系の冷凍能力を増強して運転することができるため、各冷媒回路系の冷凍能力を必要以上に大きくする必要がなくなり、2室用冷凍装置を小型化、低コスト化することができ、しかも2系統の冷媒回路系間に設けられている能力授受手段により余計な設備を介さず直接冷凍能力を受け渡しできるため、構成が簡素でかつ軽量コンパクトであり、それ故架装が容易な能力授受手段を備えた2室用冷凍装置を提供することができる。また、2系統の冷媒回路系の各圧縮機を除く一方の冷媒回路系の凝縮器側機器および蒸発器側機器、能力授受手段並びに他方の冷媒回路系の凝縮器側機器が1つのホストユニットに纏められて2室中の一方の室側に設置可能とされ、他方の冷媒回路系の蒸発器側機器がエバポレータユニットとして他方の室側に設置可能とされており、能力授受手段が一方の冷媒回路系の凝縮器側機器および蒸発器側機器並びに他方の冷媒回路系の凝縮器側機器と共にホストユニットに設けられているため、全体として2系統の冷媒回路系および能力授受手段を備えた2室用冷凍装置をホストユニットとエバポレータユニットとの2つのユニットにコンパクトに纏めることができ、従って、能力授受手段を備えた2室用冷凍装置の冷凍車等に対する架装を容易化することができる。更に、ホストユニットが一方の室側の壁面に設置され、そのユニット内部において一方の室内の空気が蒸発器側機器のファンおよび蒸発器を介して循環される空気循環経路が、2系統の冷媒回路系の各凝縮器側機器および能力授受手段に対して断熱区画されているため、他の2系統の凝縮器側機器や能力授受手段の熱影響を受けることなく、一方の室内の空気を蒸発器側機器に循環して冷却し、能力の受け渡しを行いながら、効率よく一方の室を冷却することができる。 According to the present invention, when the refrigeration capacity of one refrigerant circuit system is insufficient during the temperature control operation of each chamber, the capacity is transferred from the other refrigerant circuit system to one refrigerant circuit system that is insufficient in refrigeration capacity. Since the refrigerant capacity can be directly transferred through the means and the refrigerant circuit system can be operated with the refrigerating capacity enhanced, it is not necessary to increase the refrigerating capacity of each refrigerant circuit system more than necessary. The refrigeration system can be reduced in size and cost, and the capacity transfer means provided between the two refrigerant circuit systems can directly transfer the refrigeration capacity without any extra equipment, so the configuration is simple. In addition, it is possible to provide a two-chamber refrigeration apparatus provided with a capability transfer means that is lightweight and compact and therefore easy to mount. Further, the condenser side device and the evaporator side device of one refrigerant circuit system excluding the compressors of the two refrigerant circuit systems, the capacity transfer means, and the condenser side device of the other refrigerant circuit system are combined into one host unit. It can be installed in one of the two chambers, and the evaporator side device of the other refrigerant circuit system can be installed as an evaporator unit on the other chamber side. Since the host unit is provided together with the condenser-side equipment and the evaporator-side equipment of the circuit system and the condenser-side equipment of the other refrigerant circuit system, the two chambers are provided with two refrigerant circuit systems and capacity transfer means as a whole. The refrigeration system for a refrigerator can be compactly combined into two units, a host unit and an evaporator unit, and therefore it is easy to mount a two-chamber refrigeration system equipped with capability transfer means to a refrigeration vehicle, etc. It can be. Further, an air circulation path in which the host unit is installed on the wall surface on the one chamber side and the air in the one room is circulated through the fan and the evaporator of the evaporator side device inside the unit is a two-system refrigerant circuit. Since the heat insulation is divided for each condenser side equipment and capacity transfer means of the system, the air in one room is not affected by the heat of the other two condenser side equipment and capacity transfer means. One chamber can be efficiently cooled while circulating and cooling to the side equipment and transferring the capacity.

本発明の第1実施形態にかかる2室用冷凍装置の冷媒回路図である。It is a refrigerant circuit figure of the freezer for two rooms concerning a 1st embodiment of the present invention. 図1に示す2室用冷凍装置の動作状態(パターン1)の冷媒回路図である。It is a refrigerant circuit figure of the operation state (pattern 1) of the freezing apparatus for two rooms shown in FIG. 図1に示す2室用冷凍装置の動作状態(パターン2)の冷媒回路図である。It is a refrigerant circuit figure of the operation state (pattern 2) of the freezing apparatus for two rooms shown in FIG. 図1に示す2室用冷凍装置の冷凍車への架装状態図である。FIG. 2 is a state diagram of the two-chamber refrigeration device shown in FIG. 本発明の第2実施形態にかかる2室用冷凍装置の冷媒回路図である。It is a refrigerant circuit figure of the freezer for two rooms concerning a 2nd embodiment of the present invention. 本発明の参考例にかかる2室用冷凍装置の冷媒回路図である。It is a refrigerant circuit figure of the refrigerating device for two rooms concerning the reference example of this invention. 図6に示す2室用冷凍装置の冷凍車への架装状態図である。FIG. 7 is a state diagram of the two-chamber refrigeration apparatus shown in FIG. 6 mounted on a refrigeration vehicle.

以下に、本発明にかかる実施形態について、図面を参照して説明する。
[第1実施形態]
以下、本発明の第1実施形態について、図1ないし図4を用いて説明する。
図1には、冷凍車に架装される2室用冷凍装置の冷媒回路図が示されている。2室用冷凍装置1は、前後方向に移動可能な仕切壁3により2室に仕切られている保冷庫2(図4参照)の第1室4側に設置されるホストユニット11と第2室5側に設置されるエバポレータユニット12とを備えている。このホストユニット11およびエバポレータユニット12には、それぞれ独立した2系統の第1冷媒回路系20および第2冷媒回路系40を備えた2室用冷凍装置1の構成機器が分散して配設されている。
Embodiments according to the present invention will be described below with reference to the drawings.
[First Embodiment]
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 4.
FIG. 1 shows a refrigerant circuit diagram of a two-chamber refrigeration apparatus mounted on a refrigeration vehicle. The two-chamber refrigeration apparatus 1 includes a host unit 11 and a second chamber that are installed on the first chamber 4 side of a cool box 2 (see FIG. 4) that is partitioned into two chambers by a partition wall 3 that is movable in the front-rear direction. And an evaporator unit 12 installed on the 5 side. In the host unit 11 and the evaporator unit 12, the components of the two-chamber refrigeration apparatus 1 including the two independent first refrigerant circuit systems 20 and second refrigerant circuit systems 40 are distributed. Yes.

第1冷媒回路系20および第2冷媒回路系40の各圧縮機21および41は、それぞれ電磁クラッチ付きとされており、冷凍車両6のエンジンルーム内に設けられている。この圧縮機21および41は、それぞれ冷凍車両6の走行用エンジン7からクランクプーリ8および駆動ベルト9,10を介して駆動されるようになっている。なお、各圧縮機21および41の回転は、電磁クラッチにより断続可能とされている。   The compressors 21 and 41 of the first refrigerant circuit system 20 and the second refrigerant circuit system 40 are each provided with an electromagnetic clutch, and are provided in the engine room of the refrigerated vehicle 6. The compressors 21 and 41 are driven from the traveling engine 7 of the refrigeration vehicle 6 via the crank pulley 8 and the drive belts 9 and 10, respectively. The rotations of the compressors 21 and 41 can be intermittently connected by an electromagnetic clutch.

第1冷媒回路系20は、上記の圧縮機21、外気を送風するファン22を備えた凝縮器23、レシーバ24、ドライヤ25、サイトグラス26、主膨張弁27、および第1室4内の空気を循環するファン28を備えた蒸発器29をこの順に冷媒配管30で接続することによって回路構成されている。なお、この第1冷媒回路系20は、公知の一般的な冷凍装置の冷媒回路系と何ら変わるものではない。   The first refrigerant circuit system 20 includes the compressor 21, the condenser 23 including the fan 22 that blows outside air, the receiver 24, the dryer 25, the sight glass 26, the main expansion valve 27, and the air in the first chamber 4. A circuit is configured by connecting an evaporator 29 having a fan 28 circulating through the refrigerant pipe 30 in this order. The first refrigerant circuit system 20 is not different from a known general refrigerant circuit system of a refrigeration apparatus.

また、第2冷媒回路系40は、上記の圧縮機41、外気を送風するファン42を備えた凝縮器43、レシーバ44、ドライヤ45、サイトグラス46、主膨張弁47、および第2室5内の空気を循環するファン48を備えた蒸発器49をこの順に冷媒配管50で接続することによって回路構成されている。なお、この第2冷媒回路40系も、公知の一般的な冷凍装置の冷媒回路系と何ら変わるものではない。   The second refrigerant circuit system 40 includes the compressor 41, a condenser 43 including a fan 42 for blowing outside air, a receiver 44, a dryer 45, a sight glass 46, a main expansion valve 47, and the second chamber 5. A circuit is configured by connecting an evaporator 49 having a fan 48 that circulates the air with a refrigerant pipe 50 in this order. The second refrigerant circuit 40 system is not different from the refrigerant circuit system of a known general refrigeration apparatus.

上記した第1冷媒回路系20の中の圧縮機2を除く他の全ての構成機器、および第2冷媒回路系40の中のファン42、凝縮器43、レシーバ24、ドライヤ25、サイトグラス26等の凝縮器側機器は、纏めてホストユニット11内に設けられている。ホストユニット11は、保冷庫2の第1室4側の前面壁に設置され、第1室4内の空気がファン28により蒸発器29を介して循環されるように構成されている。なお、この第1室4内の空気が循環される経路は、ホストユニット11内において他部分と断熱区画されている。   All the other components except the compressor 2 in the first refrigerant circuit system 20 described above, and the fan 42, condenser 43, receiver 24, dryer 25, sight glass 26, etc. in the second refrigerant circuit system 40, etc. These condenser-side devices are collectively provided in the host unit 11. The host unit 11 is installed on the front wall on the first chamber 4 side of the cool box 2, and is configured such that the air in the first chamber 4 is circulated by the fan 28 via the evaporator 29. The path through which the air in the first chamber 4 is circulated is insulated from other parts in the host unit 11.

また、第2冷媒回路系40の主膨張弁47、ファン48および蒸発器49等の蒸発器側機器は、エバポレータユニット12内に配設されている。このエバポレータユニット12は、保冷庫2の第2室5内の上方部位に設置され、第2室5内の空気がファン48により蒸発器49を介して循環されるように構成されている。
更に、ホストユニット11内には、第1冷媒回路系20側から第2冷媒回路系40側に冷凍能力を直接受け渡しする能力授受手段31と、逆に第2冷媒回路系40側から第1冷媒回路系20側に冷凍能力を直接受け渡しする能力授受手段51とが設けられている。
Further, the evaporator side devices such as the main expansion valve 47, the fan 48, and the evaporator 49 of the second refrigerant circuit system 40 are disposed in the evaporator unit 12. The evaporator unit 12 is installed at an upper part in the second chamber 5 of the cool box 2, and is configured such that the air in the second chamber 5 is circulated through the evaporator 49 by the fan 48.
Further, in the host unit 11, the capacity transfer means 31 that directly transfers the refrigeration capacity from the first refrigerant circuit system 20 side to the second refrigerant circuit system 40 side, and conversely, the first refrigerant from the second refrigerant circuit system 40 side. A capacity transfer means 51 that directly transfers the refrigeration capacity to the circuit system 20 is provided.

能力授受手段31は、主膨張弁27の上流側である第1冷媒回路系20のサイトグラス26と主膨張弁27との間から分岐され、主膨張弁27および蒸発器29に対して並列に接続されているバイパス回路32と、切替え弁を構成する2つの電磁弁33,34と、バイパス回路32に設けられている副膨張弁35と、副膨張弁35の下流側に設けられ、バイパス回路32側を流れる冷媒と第2冷媒回路系40側を流れる凝縮器43で凝縮された高圧液冷媒とを熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器36とから構成されている。   The capacity transfer means 31 is branched from between the sight glass 26 of the first refrigerant circuit system 20 on the upstream side of the main expansion valve 27 and the main expansion valve 27, and in parallel with the main expansion valve 27 and the evaporator 29. The bypass circuit 32 connected, the two solenoid valves 33 and 34 constituting the switching valve, the sub-expansion valve 35 provided in the bypass circuit 32, and the bypass circuit provided on the downstream side of the sub-expansion valve 35 The heat exchanger 36 is configured to exchange heat between the refrigerant flowing on the 32 side and the high-pressure liquid refrigerant condensed by the condenser 43 flowing on the second refrigerant circuit system 40 side to supercool the liquid refrigerant.

同様に、能力授受手段51は、主膨張弁47の上流側である第2冷媒回路系40のサイトグラス46と主膨張弁47との間から分岐され、主膨張弁47および蒸発器49に対して並列に接続されているバイパス回路52と、切替え弁を構成する2つの電磁弁53,54と、バイパス回路52に設けられている副膨張弁55と、副膨張弁55の下流側に設けられ、バイパス回路52側を流れる冷媒と第1冷媒回路系20側を流れる凝縮器23で凝縮された高圧液冷媒とを熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器56とから構成されている。   Similarly, the capacity transfer means 51 branches from between the sight glass 46 of the second refrigerant circuit system 40 on the upstream side of the main expansion valve 47 and the main expansion valve 47, and is connected to the main expansion valve 47 and the evaporator 49. The bypass circuit 52 connected in parallel, the two solenoid valves 53 and 54 constituting the switching valve, the sub-expansion valve 55 provided in the bypass circuit 52, and the downstream side of the sub-expansion valve 55 are provided. The heat exchanger 56 is configured to exchange heat between the refrigerant flowing on the bypass circuit 52 side and the high-pressure liquid refrigerant condensed by the condenser 23 flowing on the first refrigerant circuit system 20 side to supercool the liquid refrigerant. Yes.

なお、本実施形態において、冷凍能力を直接受け渡しする能力授受手段31および51とは、上記の如く熱交換器36,56を介して他方の冷媒回路系を流れる液冷媒を直接冷却し、該液冷媒を過冷却する等により直接冷凍能力を受け渡しするものであって、熱交換器以外に蓄熱槽や蓄熱材等の他の設備を介在して冷熱の授受を行うようにしたものとは異なることを意味している。   In the present embodiment, the capacity transfer means 31 and 51 for directly transferring the refrigeration capacity directly cools the liquid refrigerant flowing through the other refrigerant circuit system via the heat exchangers 36 and 56 as described above, and It directly transfers the refrigeration capacity by supercooling the refrigerant, etc., and is different from the one in which other facilities such as a heat storage tank or a heat storage material are exchanged in addition to the heat exchanger. Means.

以上に説明の構成により、本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
2室用冷凍装置1の第1冷媒回路系20側では、圧縮機21で圧縮された冷媒を凝縮器23、レシーバ24、ドライヤ25、サイトグラス26、主膨張弁27および蒸発器29の順に循環させ、ファン28により循環される保冷庫2の第1室4内の空気を蒸発器29で冷却することにより、第1室4内を冷却している。なお、この冷却運転時、電磁弁33は閉、電磁弁34は開とされている。
With the configuration described above, according to the present embodiment, the following operational effects can be obtained.
On the first refrigerant circuit system 20 side of the two-chamber refrigeration apparatus 1, the refrigerant compressed by the compressor 21 is circulated in the order of the condenser 23, the receiver 24, the dryer 25, the sight glass 26, the main expansion valve 27, and the evaporator 29. The interior of the first chamber 4 is cooled by cooling the air in the first chamber 4 of the cool box 2 circulated by the fan 28 by the evaporator 29. During this cooling operation, the solenoid valve 33 is closed and the solenoid valve 34 is opened.

また、第2冷媒回路系40側では、圧縮機41で圧縮された冷媒を凝縮器43、レシーバ44、ドライヤ45、サイトグラス46、主膨張弁47および蒸発器49の順に循環させ、ファン48により循環される保冷庫2の第2室5内の空気を蒸発器49で冷却することにより、第2室5内を冷却している。なお、この冷却運転時、電磁弁53は閉、電磁弁54は開とされている。   On the second refrigerant circuit system 40 side, the refrigerant compressed by the compressor 41 is circulated in the order of the condenser 43, the receiver 44, the dryer 45, the sight glass 46, the main expansion valve 47 and the evaporator 49. The interior of the second chamber 5 is cooled by cooling the air in the second chamber 5 of the refrigerated refrigerator 2 with the evaporator 49. During this cooling operation, the solenoid valve 53 is closed and the solenoid valve 54 is opened.

上記の冷却運転は、第1冷媒回路系20および第2冷媒回路系40を同時または個別に運転することにより行われ、第1室4および第2室5をそれぞれ同時または個別に冷却することができる。そして、2つの室4,5を同時に冷却運転している時、例えば第1冷媒回路系20の冷凍能力にゆとりがあり、第2冷媒回路系40の冷凍能力が不足していると判断された場合には、第1冷媒回路系20側から冷凍能力が不足している第2冷媒回路系40側に、能力授受手段31を介して直接冷凍能力の受け渡しをし、第2冷媒回路系40の冷凍能力を増強しながら、両室4,5を同時に冷却運転を行うことができる。   The above cooling operation is performed by operating the first refrigerant circuit system 20 and the second refrigerant circuit system 40 simultaneously or individually, and cooling the first chamber 4 and the second chamber 5 simultaneously or individually, respectively. it can. Then, when the two chambers 4 and 5 are being cooled at the same time, for example, it is determined that there is a margin in the refrigerating capacity of the first refrigerant circuit system 20 and the refrigerating capacity of the second refrigerant circuit system 40 is insufficient. In this case, the refrigeration capacity is directly transferred from the first refrigerant circuit system 20 side to the second refrigerant circuit system 40 side where the refrigeration capacity is insufficient via the capacity transfer means 31, and the second refrigerant circuit system 40 Both chambers 4 and 5 can be cooled simultaneously while enhancing the refrigerating capacity.

能力授受手段31による冷凍能力の授受は、図2に示されるように、電磁弁33を開として第1冷媒回路系20から高圧液冷媒の一部をバイパス回路32に導き、この冷媒を副膨張弁35で減圧した後、熱交換器36に導入し、該熱交換器36で第2冷媒回路系40側を流れる凝縮器43で凝縮された高圧液冷媒と熱交換させて蒸発させ、該液冷媒を過冷却することによって行われる。なお、熱交換器36でガス化された冷媒は、蒸発器29からの冷媒と合流され、圧縮機21に吸入される。   As shown in FIG. 2, the transfer of the refrigeration capacity by the capacity transfer means 31 is performed by opening the electromagnetic valve 33 and introducing a part of the high-pressure liquid refrigerant from the first refrigerant circuit system 20 to the bypass circuit 32, and this refrigerant is sub-expanded. The pressure is reduced by the valve 35, and then introduced into the heat exchanger 36. The heat exchanger 36 evaporates by exchanging heat with the high-pressure liquid refrigerant condensed in the condenser 43 flowing on the second refrigerant circuit system 40 side. This is done by supercooling the refrigerant. The refrigerant gasified by the heat exchanger 36 is merged with the refrigerant from the evaporator 29 and sucked into the compressor 21.

同様に、第2冷媒回路系40の冷凍能力にゆとりがあり、第1冷媒回路系20の冷凍能力が不足していると判断された場合には、第2冷媒回路系40側から冷凍能力が不足している第1冷媒回路系20側に能力授受手段51を介して直接冷凍能力の受け渡しをし、第1冷媒回路系20の冷凍能力を増強しながら、同時に冷却運転を行うことができる。能力授受手段51による冷凍能力の受け渡しは、能力授受手段31の場合と同様である。   Similarly, when it is determined that the refrigerating capacity of the second refrigerant circuit system 40 is sufficient and the refrigerating capacity of the first refrigerant circuit system 20 is insufficient, the refrigerating capacity is increased from the second refrigerant circuit system 40 side. The cooling operation can be performed at the same time while transferring the refrigerating capacity directly to the lacking first refrigerant circuit system 20 side via the capacity transfer means 51 and enhancing the refrigerating capacity of the first refrigerant circuit system 20. The delivery of the refrigerating capacity by the capacity transfer means 51 is the same as that of the capacity transfer means 31.

なお、冷凍能力が不足しているか否かの判断は、冷却されている保冷庫2内の温度降下率から自動的に判断するようにしてもよいし、保冷庫2内を第1室4と第2室5に仕切っている仕切壁3の位置および積荷の量等を勘案してオペレーターが判断するようにしてもよい。また、冷凍能力授受の解除は、冷凍能力の受け渡しを受けている側の冷媒回路系によって冷却されている室側が設定温度に達したことを以って解除するようにすればよい。   The determination as to whether the refrigerating capacity is insufficient may be made automatically from the temperature drop rate in the cooled cool box 2, or the inside of the cool box 2 as the first chamber 4. The operator may make a determination in consideration of the position of the partition wall 3 partitioned by the second chamber 5 and the amount of cargo. In addition, the transfer of the refrigeration capacity may be canceled when the chamber side cooled by the refrigerant circuit system on the side receiving the transfer of the refrigeration capacity has reached the set temperature.

一方、2室のいずれか一方の室、例えば第1室4側が設定温度に到達し、第1室4の冷却運転が不要となった場合、通常は第1冷媒回路系20の圧縮機21のクラッチがオフとされ、サーモオフとなるが、本実施形態では、図3に示されるように、圧縮機21の運転を継続し、電磁弁33を開いたまま電磁弁34を閉として、蒸発器29を休止状態とするとともに、冷媒をバイパス回路32側に流すようにしている。これにより、冷媒が副膨張弁35を経て熱交換器36に導入され、能力授受手段31が機能されるため、第1冷媒回路系20の冷凍能力を第2冷媒回路系40側に受け渡しすることができる。   On the other hand, when one of the two chambers, for example, the first chamber 4 side reaches the set temperature and the cooling operation of the first chamber 4 becomes unnecessary, normally, the compressor 21 of the first refrigerant circuit system 20 Although the clutch is turned off and the thermo is turned off, in this embodiment, as shown in FIG. 3, the operation of the compressor 21 is continued, the electromagnetic valve 34 is closed while the electromagnetic valve 33 is open, and the evaporator 29 Is set to a resting state, and the refrigerant is allowed to flow to the bypass circuit 32 side. As a result, the refrigerant is introduced into the heat exchanger 36 via the sub-expansion valve 35, and the capacity transfer means 31 functions so that the refrigeration capacity of the first refrigerant circuit system 20 is transferred to the second refrigerant circuit system 40 side. Can do.

その結果、第2冷媒回路系40の冷凍能力が増強され、第2室5を速やかに設定温度まで冷却することが可能となる。逆に、第2室5が先に設定温度に到達した場合には、第2冷媒回路系40側の蒸発器49を休止状態とし、能力授受手段51を機能させて第1冷媒回路系20に第2冷媒回路系40側からの冷凍能力を受け渡しすることにより、第1冷媒回路系20の冷凍能力を増強し、第1室4を速やかに設定温度まで冷却することが可能となる。   As a result, the refrigerating capacity of the second refrigerant circuit system 40 is enhanced, and the second chamber 5 can be quickly cooled to the set temperature. On the other hand, when the second chamber 5 reaches the set temperature first, the evaporator 49 on the second refrigerant circuit system 40 side is put into a paused state, and the capacity transfer means 51 is made to function so that the first refrigerant circuit system 20 By delivering the refrigeration capacity from the second refrigerant circuit system 40 side, the refrigeration capacity of the first refrigerant circuit system 20 can be enhanced and the first chamber 4 can be quickly cooled to the set temperature.

このように、第1室4および第2室5の冷却運転時に、いずれか一方の第1冷媒回路系20または第2冷媒回路系40の冷凍能力が不足していると判断されたときは、一方の冷媒回路系20(40)から冷凍能力が不足している他方の冷媒回路系40(20)側に対して、能力授受手段31(51)を介して直接冷凍能力の受け渡しをし、他方の冷媒回路系40(20)の冷凍能力を増強することができる。このため、冷凍能力が不足している他方の冷媒回路系40(20)側も、速やかに設定温度まで冷却することが可能となる。   Thus, during the cooling operation of the first chamber 4 and the second chamber 5, when it is determined that the refrigeration capacity of one of the first refrigerant circuit system 20 or the second refrigerant circuit system 40 is insufficient, The refrigerating capacity is directly transferred from the one refrigerant circuit system 20 (40) to the other refrigerant circuit system 40 (20), which has insufficient refrigerating capacity, via the capacity transfer means 31 (51), The refrigerant capacity of the refrigerant circuit system 40 (20) can be enhanced. For this reason, the other refrigerant circuit system 40 (20) side in which the refrigerating capacity is insufficient can be quickly cooled to the set temperature.

従って、各々第1および第2冷媒回路系20,40の冷凍能力を必要以上に大きくする必要がなくなり、2室用冷凍装置1を小型化、低コスト化することができる。しかも2系統の第1および第2冷媒回路系20,40間に設けられている能力授受手段31,51によって余計な設備を介さず直接冷凍能力を受け渡しできるため、構成が簡素でかつ軽量コンパクトで、それ故架装が容易な能力授受手段31,51を備えた2室用冷凍装置1を提供することができる。   Therefore, it is not necessary to increase the refrigerating capacity of the first and second refrigerant circuit systems 20 and 40 more than necessary, and the two-chamber refrigerating apparatus 1 can be reduced in size and cost. Moreover, since the capacity transfer means 31 and 51 provided between the two systems of the first and second refrigerant circuit systems 20 and 40 can directly transfer the refrigeration capacity without using extra facilities, the configuration is simple, lightweight and compact. Therefore, it is possible to provide the two-chamber refrigeration apparatus 1 including the capacity transfer means 31 and 51 that can be easily mounted.

また、能力授受手段31,51が、2系統の第1冷媒回路系20および第2冷媒回路系40の一方の冷媒回路系20(40)の蒸発器29(49)に切替え弁を構成する電磁弁33,34(53,54)を介して並列に接続され、他方の冷媒回路系40(20)の高圧液冷媒と熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器36(56)を備えた構成とされているため、ベースとなる冷媒回路系20,40に対し電磁弁33,34または53,54を介して熱交換器36,56を接続するだけで、一方の冷媒回路系20(40)から他方の冷媒回路系40(20)に冷凍能力を直接授受できる能力授受手段31,51を構成することができる。従って、能力授受手段31,51を最小限の機器のみで簡素に構成することができる。   Further, the capability transfer means 31 and 51 are electromagnetic components that constitute a switching valve in the evaporator 29 (49) of one refrigerant circuit system 20 (40) of the two systems of the first refrigerant circuit system 20 and the second refrigerant circuit system 40. A heat exchanger 36 (56) connected in parallel via the valves 33 and 34 (53, 54) and exchanging heat with the high-pressure liquid refrigerant of the other refrigerant circuit system 40 (20) to supercool the liquid refrigerant. Since the heat exchangers 36 and 56 are simply connected to the refrigerant circuit systems 20 and 40 serving as the bases via the electromagnetic valves 33 and 34 or 53 and 54, the refrigerant circuit system 20 on one side is provided. The capacity transfer means 31 and 51 that can directly transfer the refrigeration capacity from (40) to the other refrigerant circuit system 40 (20) can be configured. Therefore, the capability transfer means 31 and 51 can be simply configured with only a minimum number of devices.

さらに、2系統の第1および第2冷媒回路系20,40の圧縮機21,41を除く第1冷媒回路系20の凝縮器側機器22ないし26および蒸発器側機器27ないし29、能力授受手段31,51並びに第2冷媒回路系40の凝縮器側機器42ないし46等が1つのホストユニット11に纏められて2室中の一方の第1室4側に設置され、また、第2冷媒回路系40の蒸発器側機器47ないし49がエバポレータユニット12として他方の第2室5側に設置される構成としている。このように、能力授受手段31,51を一方の第1冷媒回路系20の凝縮器側機器22ないし26および蒸発器側機器27ないし29並びに他方の第2冷媒回路40系の凝縮器側機器42ないし46等と共にホストユニットに設けることによって、全体として能力授受手段31,51を備えた2室用冷凍装置1をコンパクトに纏めることができる。このため、能力授受手段31,51を備えた2室用冷凍装置1の冷凍車6に対する架装を容易化することができる。   Further, the condenser-side devices 22 to 26 and the evaporator-side devices 27 to 29 of the first refrigerant circuit system 20 excluding the compressors 21 and 41 of the two systems of the first and second refrigerant circuit systems 20 and 40, the capability transfer means 31 and 51, the condenser side devices 42 to 46 of the second refrigerant circuit system 40 and the like are collected in one host unit 11 and installed on the first chamber 4 side of the two chambers, and the second refrigerant circuit. The evaporator side devices 47 to 49 of the system 40 are configured as the evaporator unit 12 on the other second chamber 5 side. As described above, the capacity transfer means 31 and 51 are connected to the condenser side devices 22 to 26 and the evaporator side devices 27 to 29 of the first refrigerant circuit system 20 and the condenser side device 42 of the other second refrigerant circuit 40 system. By providing it in the host unit together with 46 or the like, the two-room refrigeration apparatus 1 including the capacity transfer means 31 and 51 as a whole can be compactly gathered. For this reason, the mounting | wearing with respect to the freezer 6 of the freezer 1 for two rooms provided with the capability transfer means 31 and 51 can be facilitated.

なお、上記実施形態では、第1冷媒回路系20およびは第2冷媒回路系40のそれぞれに能力授受手段31,51を設けた例について説明したが、一方の冷媒回路系のみに能力授受手段を設けてもよい。この場合、2系統の冷媒回路系の冷凍能力は、例えば6:4のように、一方を大きくするのが通常であり、能力授受手段は、能力の大きい冷媒回路系側に設けるのが望ましい。   In the above embodiment, the example in which the capacity transfer means 31 and 51 are provided in each of the first refrigerant circuit system 20 and the second refrigerant circuit system 40 has been described, but the capacity transfer means is provided only in one refrigerant circuit system. It may be provided. In this case, the refrigeration capacity of the two refrigerant circuit systems is usually increased, for example, 6: 4, and it is desirable that the capacity transfer means is provided on the refrigerant circuit system side having a large capacity.

[第2実施形態]
次に、本発明の第2実施形態について、図5を用いて説明する。
本実施形態は、上記した第1実施形態に対して、第1冷媒回路系20に設ける能力授受手段61の構成が異なっている。その他の点については、第1実施形態と同様であるので説明は省略する。
本実施形態では、図5に示されるように、第1冷媒回路系20の主膨張弁27と蒸発器29との間に切替え弁(3方電磁弁)62を設け、該切替え弁62を介して蒸発器29の入口側に、バイパス回路63と、第2冷媒回路系40側の高圧液冷媒と熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器64との並列回路を設けることによって、能力授受手段61を構成している。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
The present embodiment is different from the above-described first embodiment in the configuration of the capacity transfer means 61 provided in the first refrigerant circuit system 20. Since other points are the same as those in the first embodiment, description thereof will be omitted.
In the present embodiment, as shown in FIG. 5, a switching valve (three-way electromagnetic valve) 62 is provided between the main expansion valve 27 and the evaporator 29 of the first refrigerant circuit system 20, and the switching valve 62 is interposed therebetween. By providing a parallel circuit on the inlet side of the evaporator 29 with the bypass circuit 63 and a heat exchanger 64 that exchanges heat with the high-pressure liquid refrigerant on the second refrigerant circuit system 40 side to supercool the liquid refrigerant, A capability transfer means 61 is configured.

上記構成とすることにより、通常の冷却運転時は、主膨張弁27を経た冷媒を切替え弁62によりバイパス回路63に流し、蒸発器29で蒸発させることによって第1室4を冷却することができる。一方、冷凍能力が不足している第2冷媒回路系40側に冷凍能力を受け渡しする場合は、切替え弁62を切替えて冷媒を熱交換器64側に流し、能力授受手段61を機能させて第2冷媒回路系40側の高圧液冷媒を過冷却することにより、第1冷媒回路系20から第2冷媒回路系40に冷凍能力を受け渡しすることができる。   With the above configuration, during the normal cooling operation, the first chamber 4 can be cooled by flowing the refrigerant that has passed through the main expansion valve 27 to the bypass circuit 63 by the switching valve 62 and evaporating it by the evaporator 29. . On the other hand, when transferring the refrigerating capacity to the second refrigerant circuit system 40 side where the refrigerating capacity is insufficient, the switching valve 62 is switched to flow the refrigerant to the heat exchanger 64 side, and the capacity transfer means 61 is made to function. By supercooling the high-pressure liquid refrigerant on the two refrigerant circuit system 40 side, the refrigerating capacity can be transferred from the first refrigerant circuit system 20 to the second refrigerant circuit system 40.

なお、本実施形態では、冷媒の一部を熱交換器64で蒸発させ、残りを蒸発器29で蒸発させることができるため、蒸発器29によって第1室4の冷却運転を行いながら、能力授受手段61を介して、冷凍能力を第1冷媒回路系20側から第2冷媒回路系40側に受け渡しすることができる。また、蒸発器29のファン28を停止することによって、第1室4の冷却を休止しながら、冷凍能力の授受のみを行うこともできる。   In the present embodiment, since a part of the refrigerant can be evaporated by the heat exchanger 64 and the rest can be evaporated by the evaporator 29, the capacity transfer is performed while the cooling operation of the first chamber 4 is performed by the evaporator 29. The refrigeration capacity can be transferred from the first refrigerant circuit system 20 side to the second refrigerant circuit system 40 side via the means 61. In addition, by stopping the fan 28 of the evaporator 29, it is possible to perform only the transfer of the refrigerating capacity while stopping the cooling of the first chamber 4.

従って、本実施形態によっても、第1実施形態と略同等の効果を得ることができる。また、直接冷凍能力を受け渡しできる能力授受手段61を、ベースとなる冷媒回路系20に対し切替え弁62を介してバイパス回路63と熱交換器64との並列回路を接続するだけで構成することができる。このため、能力授受手段61を最小限の機器で余計な設備を介在することなく簡素に構成することができる。   Therefore, also according to this embodiment, substantially the same effect as that of the first embodiment can be obtained. Further, the capacity transfer means 61 that can directly transfer the refrigerating capacity can be configured by simply connecting the parallel circuit of the bypass circuit 63 and the heat exchanger 64 to the base refrigerant circuit system 20 via the switching valve 62. it can. For this reason, the capability transfer means 61 can be configured simply with a minimum of equipment and without any extra equipment.

[参考例]
次に、本発明の参考例について、図6および図7を用いて説明する。
本参考例は、上記した第1実施形態に対して、能力授受手段31,51を能力授受ユニット13としてキット化している点が異なる。その他の点については、第1実施形態と同様であるので説明は省略する。
本参考例では、能力授受手段31の構成機器であるバイパス回路32、切替え弁(電磁弁33,34)、副膨張弁35および熱交換器36とその前後の配管、並びに能力授受手段51の構成機器であるバイパス回路52、切替え弁(電磁弁53,54)、副膨張弁55および熱交換器56とその前後の配管を能力授受キットとしてユニット化し、能力授受ユニット13を構成している。
[Reference example]
Next, a reference example of the present invention will be described with reference to FIGS.
The present reference example is different from the first embodiment described above in that the capability transfer means 31 and 51 are kit-formed as the capability transfer unit 13. Since other points are the same as those in the first embodiment, description thereof will be omitted.
In the present reference example, the bypass circuit 32, the switching valves (electromagnetic valves 33 and 34), the auxiliary expansion valve 35 and the heat exchanger 36, and the pipes before and after the bypass valve 32, which are components of the capacity transfer means 31, and the capacity transfer means 51 are configured. The bypass circuit 52, the switching valve (electromagnetic valves 53 and 54), the auxiliary expansion valve 55, the heat exchanger 56, and the pipes before and after the unit are unitized as a capability transfer kit to configure the capability transfer unit 13.

このように、能力授受手段31,51をキットとしてユニット化することにより、該能力授受ユニット13を既設の2室用冷凍装置の2系統の冷媒回路系20,40間に、冷媒配管30,50を部分的に切断して接続することにより、能力授受手段31,51を備えた2室用冷凍装置1に簡単に改修することができる。従って、既設の2室用冷凍装置にも容易に適用でき、当該2室用冷凍装置を高性能化することができる。   As described above, the capacity transfer means 31 and 51 are unitized as a kit so that the capacity transfer unit 13 is connected to the refrigerant pipes 30 and 50 between the two refrigerant circuit systems 20 and 40 of the existing two-chamber refrigeration apparatus. Can be easily modified to the two-chamber refrigeration apparatus 1 provided with the capacity transfer means 31 and 51. Therefore, it can be easily applied to an existing two-chamber refrigeration apparatus, and the performance of the two-chamber refrigeration apparatus can be improved.

また、本参考例は、図7に示されるように、保冷庫2の第1室4側に設けられる第1冷媒回路系20の構成機器がコンデンサユニット14とエバポレータユニット15とに分離され、第2室5側に設けられる第2冷媒回路系40の構成機器がコンデンサユニット16とエバポレータユニット17とに分離されているタイプの2室用冷凍装置1に好適に適用でき、この場合、能力授受ユニット13は、保冷庫2下の車両シャーシあるいは保冷庫2の前面壁等に設置することができる。   Further, as shown in FIG. 7, in this reference example, the components of the first refrigerant circuit system 20 provided on the first chamber 4 side of the cool box 2 are separated into the capacitor unit 14 and the evaporator unit 15, The component device of the second refrigerant circuit system 40 provided on the two-chamber 5 side can be suitably applied to the two-chamber refrigeration apparatus 1 of the type in which the condenser unit 16 and the evaporator unit 17 are separated. 13 can be installed on the vehicle chassis under the cool box 2 or the front wall of the cool box 2.

なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、適宜変形が可能である。例えば、上記の第2実施形態では、第1冷媒回路系20側だけに能力授受手段61を設けた例について説明したが、第2冷媒回路系40側に同様の能力授受手段を設けてもよいことはもちろんである。また、能力授受手段31,51,61を構成する熱交換器36,56,64は、如何なる形式の熱交換器を用いてもよいが、プレート式熱交換器、二重管式熱交換器等の出来る限りコンパクトなものとすることが望ましいことは云うまでもない。   In addition, this invention is not limited to the invention concerning the said embodiment, In the range which does not deviate from the summary, it can change suitably. For example, in the second embodiment described above, the example in which the capability transfer means 61 is provided only on the first refrigerant circuit system 20 side has been described. However, the same capability transfer means may be provided on the second refrigerant circuit system 40 side. Of course. The heat exchangers 36, 56, and 64 that constitute the capacity transfer means 31, 51, and 61 may be any type of heat exchanger, but may be a plate heat exchanger, a double pipe heat exchanger, or the like. It goes without saying that it is desirable to make it as compact as possible.

1 2室用冷凍装置
2 保冷庫
4 第1室
5 第2室
11 ホストユニット
12 エバポレータユニット
13 能力授受ユニット
20 第1冷媒回路系
21,41 圧縮機
23,43 凝縮器
29,49 蒸発器
31,51,61 能力授受手段
33,34,53,54 電磁弁(切替え弁)
36,56,64 熱交換器
40 第2冷媒回路系
62 切替え弁(3方電磁弁)
63 バイパス回路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Refrigeration apparatus for 2 rooms 2 Cold storage 4 1st chamber 5 2nd chamber 11 Host unit 12 Evaporator unit 13 Capability transfer unit 20 1st refrigerant circuit systems 21, 41 Compressor 23, 43 Condensers 29, 49 Evaporator 31, 51, 61 Capability transfer means 33, 34, 53, 54 Solenoid valve (switching valve)
36, 56, 64 Heat exchanger 40 Second refrigerant circuit system 62 Switching valve (3-way solenoid valve)
63 Bypass circuit

Claims (5)

独立した2系統の冷媒回路系を備え、該冷媒回路系により2室を同時または個別に温調可能とした2室用冷凍装置において、
前記2系統の冷媒回路系の間に、一方の冷媒回路系から、他方の冷媒回路系に冷凍能力を直接受け渡しする能力授受手段または相互に冷凍能力を直接受け渡しする能力授受手段が設けられ、
前記2系統の冷媒回路系の各圧縮機を除く一方の冷媒回路系の凝縮器側機器および蒸発器側機器、前記能力授受手段並びに前記他方の冷媒回路系の凝縮器側機器が1つのホストユニットに纏められて前記2室中の一方の室側に設置可能とされ、前記他方の冷媒回路系の蒸発器側機器がエバポレータユニットとして前記他方の室側に設置可能とされており、
前記ホストユニットは、前記一方の室側の壁面に設置され、そのユニット内部において前記一方の室内の空気が前記蒸発器側機器のファンおよび蒸発器を介して循環される空気循環経路が、前記2系統の冷媒回路系の前記各凝縮器側機器および前記能力授受手段に対して断熱区画されていることを特徴とする2室用冷凍装置。
In the two-chamber refrigeration apparatus comprising two independent refrigerant circuit systems, the temperature of the two chambers can be adjusted simultaneously or individually by the refrigerant circuit system,
Between the two refrigerant circuit systems, a capacity transfer means for directly passing the refrigeration capacity from one refrigerant circuit system to the other refrigerant circuit system or a capacity transfer means for directly transferring the refrigeration capacity to each other is provided.
One refrigerant circuit system condenser side equipment and evaporator side equipment excluding the compressors of the two refrigerant circuit systems, the capacity transfer means, and the other refrigerant circuit system condenser side equipment are one host unit. And the evaporator side device of the other refrigerant circuit system can be installed on the other chamber side as an evaporator unit, and can be installed on one chamber side of the two chambers .
The host unit is installed on the wall surface on the one room side, and an air circulation path through which air in the one room is circulated through the fan and the evaporator of the evaporator-side device in the unit. A two-chamber refrigeration apparatus characterized in that it is heat-insulated with respect to each condenser-side device and the capacity transfer means of the refrigerant circuit system of the system.
前記能力授受手段は、前記2系統の冷媒回路系の一方の冷媒回路系の蒸発器に対し切替え弁を介して並列に接続され、前記他方の冷媒回路系の高圧液冷媒と熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器を備えた構成とされていることを特徴とする請求項1に記載の2室用冷凍装置。   The capability transfer means is connected in parallel to the evaporator of one refrigerant circuit system of the two refrigerant circuit systems via a switching valve, and exchanges heat with the high-pressure liquid refrigerant of the other refrigerant circuit system. 2. The two-chamber refrigeration apparatus according to claim 1, further comprising a heat exchanger for supercooling the liquid refrigerant. 前記能力授受手段は、前記2系統の冷媒回路系の一方の冷媒回路系の蒸発器の入口側に切替え弁を介して互いに並列に接続された、バイパス回路と前記他方の冷媒回路系の高圧液冷媒と熱交換して該液冷媒を過冷却する熱交換器との並列回路を備えた構成とされていることを特徴とする請求項1に記載の2室用冷凍装置。   The capability transfer means includes a bypass circuit and a high-pressure liquid of the other refrigerant circuit system connected in parallel to each other via a switching valve on an inlet side of an evaporator of one refrigerant circuit system of the two refrigerant circuit systems. 2. The two-chamber refrigeration apparatus according to claim 1, further comprising a parallel circuit including a heat exchanger that performs heat exchange with the refrigerant and supercools the liquid refrigerant. 前記能力授受手段は、前記2系統の冷媒回路系の中の一方の冷媒回路系の冷凍能力が不足しているとき、前記他方の冷媒回路系から該冷媒回路系での冷却運転を継続しながら冷凍能力を受け渡し可能に構成されていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の2室用冷凍装置。   The capacity transfer means continues the cooling operation in the refrigerant circuit system from the other refrigerant circuit system when the refrigeration capacity of one of the two refrigerant circuit systems is insufficient. The two-chamber refrigerating apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the refrigerating capacity is configured to be transferred. 前記能力授受手段は、前記2系統の冷媒回路系の中の一方の冷媒回路系の冷凍能力が不足しているとき、前記他方の冷媒回路系から当該能力授受手段のみを機能させて冷凍能力を受け渡し可能に構成されていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の2室用冷凍装置。   When the refrigerating capacity of one of the two refrigerant circuit systems is insufficient, the capacity transferring means functions only the capacity transferring means from the other refrigerant circuit system to increase the refrigerating capacity. The two-chamber refrigeration apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the two-chamber refrigeration apparatus is configured to be capable of delivery.
JP2009087504A 2009-03-31 2009-03-31 Two-chamber refrigeration equipment Active JP5761898B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009087504A JP5761898B2 (en) 2009-03-31 2009-03-31 Two-chamber refrigeration equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009087504A JP5761898B2 (en) 2009-03-31 2009-03-31 Two-chamber refrigeration equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010236827A JP2010236827A (en) 2010-10-21
JP5761898B2 true JP5761898B2 (en) 2015-08-12

Family

ID=43091302

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009087504A Active JP5761898B2 (en) 2009-03-31 2009-03-31 Two-chamber refrigeration equipment

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5761898B2 (en)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1054616A (en) * 1996-08-14 1998-02-24 Daikin Ind Ltd Air conditioner
JP2001033137A (en) * 1999-07-23 2001-02-09 Zexel Valeo Climate Control Corp Vehicle cooler
JP4382545B2 (en) * 2004-03-17 2009-12-16 東芝キヤリア株式会社 Refrigeration equipment and refrigeration vehicle
JP4651452B2 (en) * 2004-12-27 2011-03-16 三菱電機株式会社 Refrigeration air conditioner
JP2008008521A (en) * 2006-06-27 2008-01-17 Yanmar Co Ltd Refrigerating container
JP4804396B2 (en) * 2007-03-29 2011-11-02 三菱電機株式会社 Refrigeration air conditioner

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010236827A (en) 2010-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101472689B1 (en) Hybrid sub-type vehicle refrigeration systems.
US6935127B2 (en) Refrigerator
CN100472152C (en) Refrigeration equipment
WO2011142352A1 (en) Air conditioning device for vehicle
JP2005299935A (en) Air conditioner
WO2012170089A2 (en) Temperature control system with refrigerant recovery arrangement
KR200456849Y1 (en) Refrigerator for refrigerating car
KR101890473B1 (en) A system for combining refrigerator and air conditioner, and control method thereof
JPH11173729A (en) Refrigerator
JP4206792B2 (en) refrigerator
JPH10300321A (en) Cooler for freezer refrigerator and its defrosting method
JP2004050991A (en) Cold storage type refrigeration cycle device
JP2000304397A (en) Cold and warm storage cabinet
JP2017161159A (en) Outdoor uni of air conditioner
JP5761898B2 (en) Two-chamber refrigeration equipment
JP2019203646A (en) Refrigeration device for transportation
WO2018025301A1 (en) Refrigerator-freezer
JP2002071255A (en) Refrigerator and its controlling method
JP3725397B2 (en) refrigerator
KR20120003224A (en) Refrigerant circulation system for refrigerating apparatus
JP2000240980A (en) Refrigerator/air conditioner
JPH10311614A (en) Heat storage type cooling device
JP2005241090A (en) Combination type air conditioning equipment and its operating method
JP3858918B2 (en) Refrigeration equipment
JP2010076587A (en) Cabin air-conditioner of transport vehicle

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20120329

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130417

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130423

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130624

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20131224

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140324

A911 Transfer of reconsideration by examiner before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20140331

A912 Removal of reconsideration by examiner before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20140516

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150609

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 5761898

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350