JP6665909B2 - 庫内空気調節装置 - Google Patents
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Description
収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記圧力調節器(39,46,66,48,68)は、上記ガス分離膜(85)の下流側に設けられた弁機構(46,66)により構成され、
上記圧力調節器(46,66)が、第1組成調節部(40)の分離膜(85)の下流側と、上記第2組成調節部(60)の分離膜(85)の下流側とに設けられていることを特徴とする。
収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記圧力調節器(48,68)が、上記エアポンプ(36,37)への空気の流入側に設けられていることを特徴とする。
収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記圧力調節器(48,68)が、上記エアポンプ(36,37)からの空気の流出側に設けられていることを特徴とする。
収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
第1組成調節部(40)に代えて、上記収納庫(1)の庫内空気から窒素と酸素及び二酸化炭素とを分離し、庫内空気よりも窒素濃度が高くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が低い低酸素濃度ガスと、庫内空気よりも窒素濃度が低くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が高い高酸素濃度ガスとを生成可能な吸着剤が設けられた吸着部(234,235)を備えていることを特徴とする。
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、を備えていることを特徴とする。
収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器(90)の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、を備え、
上記制御器(110)は、上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度が目標値よりも高く、上記収納庫(1)の庫内の酸素濃度が目標値よりも高い場合に、第1組成調節部(40)で庫外空気よりも酸素濃度が低い低酸素濃度ガスを生成して収納庫(1)の庫内へ供給し、第2組成調節部(60)でガス分離膜(85)の分離圧力を低下させて庫外へのガスの排出量を低下させることを特徴とする。
収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器(90)の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、
を備え、
第2組成調節部(60)が組成調節後の空気を収納庫(1)の庫内へ供給可能に構成され、
上記制御器(110)は、上記収納庫(1)の二酸化炭素濃度が目標値よりも低く、上記収納庫(1)の酸素濃度が目標値よりも高い場合に、第1組成調節部(40)で庫外空気よりも酸素濃度が低い低酸素濃度ガスを生成して収納庫(1)の庫内へ供給し、第2組成調節部(60)のガス分離膜(85)の分離圧力を上昇させて収納庫(1)の庫内へ戻す組成調節後の空気量を増加させることを特徴とする。
収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器(90)の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、を備え、
第2組成調節部(60)が組成調節後の空気を収納庫(1)の庫内へ供給可能に構成され、
上記制御器(110)は、上記収納庫(1)の二酸化炭素濃度が目標値よりも低く、上記収納庫(1)の酸素濃度が目標値よりも低い場合に、第1組成調節部(40)で生成した庫外空気よりも酸素濃度が高い高酸素濃度ガスまたは庫外空気を収納庫(1)の庫内へ供給し、第2組成調節部(60)のガス分離膜(85)の分離圧力を上昇させて収納庫(1)の庫内へ戻す組成調節後の空気量を増加させることを特徴とする。
収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器(90)の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、を備え、
上記制御器(110)は、上記収納庫(1)の二酸化炭素濃度が目標値よりも高く、上記収納庫(1)の酸素濃度が目標値よりも低い場合に、庫外空気を庫内空間(1)へ供給し、第2組成調節部(60)のガス分離膜(85)の分離圧力を上昇させて生成した、庫内空気よりも二酸化炭素濃度が高い二酸化炭素ガスを庫外空間(1)へ排出する動作か、または、第1組成調節部(40)で生成した庫外空気よりも酸素濃度が高い高酸素濃度ガスを庫内空間(1)へ供給し、第2組成調節部(60)のガス分離膜(85)の分離圧力を低下させて庫外へ排出する組成調節後の空気量を減少させる動作を行うことを特徴とする。
実施形態1について説明する。本実施形態の庫内空気調節装置(30)は、いわゆるCA(Controlled Atmosphere)輸送を行うために輸送用コンテナ(収納庫)(1)に設けられる。そして、庫内空気調節装置(30)は、輸送用コンテナ(1)内の庫内(内部空間)の空気の組成を、外部空間の空気である大気の組成と異なるように調節する。
図1,図2に示すように、コンテナ用冷凍機(10)は、ケーシング(20)と、冷凍サイクルを行う冷媒回路(11)と、庫外ファン(16)と、庫内ファン(17)とを備えている。
図1に示すように、庫内空気調節装置(30)は、本体ユニット(31)と、センサユニット(濃度測定器)(90)と、換気用排気管(100)と、制御器(110)とを備えている。本体ユニット(31)は、コンテナ用冷凍機(10)の庫外機器室(28)に設置される。センサユニット(90)は、輸送用コンテナ(1)の庫内空気流路(29)に設置される。換気用排気管(100)は、輸送用コンテナ(1)の庫内空気流路(29)と庫外機器室(28)に亘って設置される。制御器(110)は、本体ユニット(31)に設けられて、庫内空気調節装置(30)の構成機器を制御する。センサユニット(90)、換気用排気管(100)、及び制御器(110)の詳細は、後述する。
図3に示すように、ポンプユニット(35)は、第1ポンプ(エアポンプ)(36)と、第2ポンプ(エアポンプ)(37)と、駆動モータ(38)とを備えている。
第1組成調節部(40)は、輸送用コンテナ(1)の外部から吸い込んだ庫外空気(未処理庫外空気)を第1庫外空気(低酸素濃度ガス)と第2庫外空気(高酸素濃度ガス)に分離するように構成される。本実施形態の第1組成調節部(40)は、供給用空気である第1庫外空気を荷室(5)へ供給し、第2庫外空気を輸送用コンテナ(1)の外部へ排出する。
第2組成調節部(60)は、輸送用コンテナ(1)の内部空間から吸い込んだ庫内空気(未処理庫内空気)を第1庫内空気(低酸素濃度ガス)と第2庫内空気(高酸素濃度ガス)に分離するように構成される。本実施形態の第2組成調節部(60)は、第1庫内空気を荷室(5)へ供給し、排出用空気である第2庫内空気を輸送用コンテナ(1)の外部へ排出する。
第1分離モジュール(41)及び第2分離モジュール(61)の構造について、図4を参照しながら説明する。第1分離モジュール(41)と第2分離モジュール(61)の構造は、互いに同じである。
)に形成されたガス分離膜(85)を多数備えている。中空糸状のガス分離膜(85)は、一方の隔壁部(81a)から他方の隔壁部(81b)に亘って設けられる。各ガス分離膜(85)は、一端部が一方の隔壁部(81a)を貫通して導入室(82)に開口し、他端部が他方の隔壁部(81b)を貫通して一次側導出室(83)に開口する。筒状ケース(80)の内部空間は、二つの隔壁部(81a,81b)に挟まれた空間のうちガス分離膜(85)の外側の部分が、二次側導出室(84)を構成する。各分離モジュール(41,61)において、導入室(82)と一次側導出室(83)は、中空糸状のガス分離膜(85)を介して連通する一方、二次側導出室(84)は、ガス分離膜(85)の内側の空間、導入室(82)、及び一次側導出室(83)と非連通となる。
図1及び図3に示すように、センサユニット(90)は、コンテナ用冷凍機(10)の庫内空気流路(29)の二次流路(29b)に配置される。図3に示すように、センサユニット(90)は、酸素センサ(91)と、二酸化炭素センサ(92)と、センサケース(93)とを備えている。
換気用排気管(100)は、輸送用コンテナ(1)の内部と外部を繋ぐための配管である。この換気用排気管(100)は、換気用排気通路を構成する。図1に示すように、換気用排気管(100)は、コンテナ用冷凍機(10)のケーシング(20)を貫通する。換気用排気管(100)の一端は、庫内空気流路(29)の二次流路(29b)に開口する。換気用排気管(100)の他端は、庫外機器室(28)における庫外ファン(16)の吸入側に開口する。
制御器(110)は、制御動作を行うCPU(111)と、制御動作に必要なデータ等を記憶するメモリ(112)とを備える。制御器(110)には、酸素センサ(91)、二酸化炭素センサ(92)、第1圧力センサ(45)、及び第2圧力センサ(65)の計測値が入力される。制御器(110)は、ポンプユニット(35)、第1調節弁(46)、第2調節弁(66)、第1バイパス弁(50)、第2バイパス弁(70)、及び換気用排気弁(101)を操作するための制御動作を行う。
コンテナ用冷凍機(10)は、輸送用コンテナ(1)の庫内空気を冷却する冷却運転を行う。
庫内空気調節装置(30)は、輸送用コンテナ(1)の荷室(5)内の庫内空気の組成(本実施形態では、庫内空気の酸素濃度と二酸化炭素濃度)を調節するための運転を行う。ここでは、本実施形態の庫内空気調節装置(30)の運転動作について、庫内空気の酸素濃度の目標範囲が5%±1%であり、庫内空気の二酸化炭素濃度の目標範囲が2%±1%である場合を例に説明する。
本実施形態の庫内空気調節装置(30)は、荷室(5)内の庫内空気の酸素濃度を低下させるための酸素濃度低減動作と、荷室(5)内の庫内空気の二酸化炭素濃度を低下させるための二酸化炭素濃度低減動作と、荷室(5)内の庫内空気の酸素濃度を上昇させるための酸素濃度増加動作とを行う。
庫内空気調節装置(30)の酸素濃度低減動作について、図3〜図5を適宜参照しながら説明する。この酸素濃度低減動作では、第1組成調節部(40)が酸素濃度の低い第1庫外空気を荷室(5)へ供給し、第2組成調節部(60)が酸素濃度の低い第1庫内空気を荷室(5)へ供給する。
庫内空気調節装置(30)の二酸化炭素濃度低減動作について、図3,図4,図6を適宜参照しながら説明する。この二酸化炭素低減動作では、第1組成調節部(40)が酸素濃度の低い第1庫外空気を荷室(5)へ供給し、第2組成調節部(60)が二酸化炭素濃度の低い第1庫内空気を荷室(5)へ供給する。
庫内空気調節装置(30)の酸素濃度増加動作について、図3を参照しながら説明する。この酸素濃度増加動作では、第1組成調節部(40)が輸送用コンテナ(1)の外部から吸い込んだ庫外空気をそのまま荷室(5)へ供給し、第2組成調節部(60)が輸送用コンテナ(1)の内部から吸い込んだ庫内空気をそのまま荷室(5)へ送り返す。
庫内空気調節装置(30)の制御器(110)は、酸素センサ(91)及び二酸化炭素センサ(92)の計測値を監視する。そして、庫内空気調節装置(30)が上述した動作を行うことによって、庫内空気の酸素濃度と二酸化炭素濃度をそれぞれの目標範囲に保たれるように、酸素センサ(91)及び二酸化炭素センサ(92)の計測値に基づいて庫内空気調節装置(30)の構成機器を制御する。
まず、圧力調節動作の代表例として、酸素濃度を調節する動作について説明する。
この実施形態は、上述したように、上記輸送用コンテナ(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器であるセンサユニット(90)を備えている。また、上記制御器は、上記センサユニット(90)の測定値を、予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を、圧力調節器である第1調節弁(46)と第2調節弁(66)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する。
本実施形態によれば、上記ガス分離膜(85)へエアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力が第1調節弁(46)及び第2調節弁(66)で調整される。そのため、回転速度が一定のポンプを用い、ポンプ圧が一定であっても、ガス分離膜(85)を通るガスの圧力を変化させることができる。したがって、ガス分離膜(85)の分離性能を必要なガス成分に合わせて調節できる。
実施形態2について説明する。本実施形態の庫内空気調節装置(30)は、実施形態1の庫内空気調節装置(30)において、第1組成調節部(40)及び第2組成調節部(60)の構成を変更したものである。ここでは、本実施形態の庫内空気調節装置(30)について、実施形態1の庫内空気調節装置(30)と異なる点を説明する。
図7に示すように、本実施形態の第1組成調節部(40)には、第1一次側切換弁(56)と、第1一次側排出管(57)と、第1二次側切換弁(58)と、第1二次側供給管(59)とが追加される。
本実施形態の第2組成調節部(60)には、第2一次側切換弁(76)と、第2一次側排出管(77)と、第2二次側切換弁(78)と、第2二次側供給管(79)とが追加される。
第1組成調節部(40)において、第1一次側切換弁(56)と第1二次側切換弁(58)の両方が第1状態(図7に実線で示す状態)に設定された場合、第1庫外空気は、第1一次側管(53)を通って輸送用コンテナ(1)の内部へ供給され、第2庫外空気は、第2二次側管(74)を通って輸送用コンテナ(1)の外部へ排出される。一方、第1一次側切換弁(56)と第1二次側切換弁(58)の両方が第2状態(図7に破線で示す状態)に設定された場合、第1庫外空気は、第1一次側排出管(57)を通って輸送用コンテナ(1)の外部へ排出され、第2庫外空気は、第1二次側供給管(59)を通って輸送用コンテナ(1)の内部へ供給される。
〈変形例1〉
図3に示した実施形態1や図7に示した実施形態2では、開度調整可能な第1調節弁(46)及び第2調節弁(66)として開度可変の電動弁を用い、これらを圧力調節器(弁機構)としているが、図8に示すように、第1調節弁(46)及び第2調節弁(66)は、それぞれ、口径が異なる複数の電磁弁(開閉弁)(46a,46b,46c,66a,66b,66c)を並列に接続したものを用いてもよい。このようにしても、圧力センサ(45,65)の検出値に応じて、開放する電磁弁と閉鎖する電磁弁を決定する制御を行うことにより、ガス分離膜(85)を通過する空気の圧力を調節できる。したがって、この変形例の構成を採用しても、ガス分離膜(85)の分離性能を必要なガス成分に合わせて調節する構成を容易に実現できる。
図10に示すように、圧力調節器(48,68)には、エアポンプ(36,37)への空気の流入側に設けられた、開度調整可能な第3調節弁(48a(48))及び第4調節弁(68a(68))を用いてもよい。
図11に示すように、圧力調節器(48,68)には、エアポンプ(36,37)からの空気の流出側に設けられた、開度調整可能な第3調節弁(48b(48))及び第4調節弁(68b(68))を用いてもよい。
図12に示すように、圧力調節器(48,68)には、エアポンプ(36,37)からの空気の流出側に設けられた、開度調整可能な第3調節弁(48c(48))及び第4調節弁(68c(68))を用い、圧力調節器(48,68)を通過する空気を上記エアポンプ(36,37)への空気の流入側に戻す戻し通路(49a,69a(49,69))を設けてもよい。言い換えると、エアポンプ(36,37)をバイパスするバイパス通路として戻し通路(49a,69a(49,69))を設け、この戻し通路(49a,69a(49,69))に開度調整可能な第3調節弁(48c(48))及び第4調節弁(68c(68))を設けてもよい。
図13に示すように、圧力調節器(48,68)には、エアポンプ(36,37)からの空気の流出側に設けられた、開度調整可能な第3調節弁(48d(48))及び第4調節弁(68d(68))を用い、圧力調節器(48,68)を通過する空気を排気する排気通路(49b,69b(49,69))を設けてもよい。
実施形態3の庫内空気調節装置(30)について説明する。実施形態3の庫内空気調節装置(30)は、実施形態2の庫内空気調節装置(30)において、第1組成調節部(40)及び制御器(110)を変更したものであり、第2組成調節部(60)の構成は実施形態2と同様である。庫内空気調節装置(30)には、後述する第1組成調節部(40)の第1方向制御弁(232)及び第2方向制御弁(233)に加えて、第3方向制御弁(291)及び第2方向制御弁(292)が設けられている。ここでは、実施形態3の庫内空気調節装置(30)について、実施形態1,2の庫内空気調節装置(30)と異なる点を説明する。
本実施形態の第1組成調節部(40)は、実施形態1の第1組成調節部(40)と同様に、輸送用コンテナ(1)の外部から吸い込んだ庫外空気(未処理庫外空気)を第1庫外空気と第2庫外空気に分離するように構成される。本実施形態の第1組成調節部(40)は、いわゆるPSA(Pressure Swing Adsorption)法によって、未処理庫外空気を第1庫外空気と第2庫外空気に分離するように構成されており、この点で実施形態1の第1組成調節部(40)と相違する。
エアポンプ(231)は、ユニットケース(32)の内部空間に配置される。エアポンプ(231)は、それぞれが空気を吸引して加圧して吐出する第1ポンプ機構(231a)及び第2ポンプ機構(231b)を備える。第1ポンプ機構(231a)及び第2ポンプ機構(231b)は、潤滑油を使用しないオイルレスのポンプである。加圧部である第1ポンプ機構(231a)と、減圧部である第2ポンプ機構(231b)とは、それらの両方が駆動モータ(231c)の駆動軸に接続される。第1ポンプ機構(231a)及び第2ポンプ機構(231b)のぞれぞれは、駆動モータ(231c)で回転駆動されることによって、吸込口から空気を吸引して加圧し、加圧した空気を吐出口から吐出する。
第1ポンプ機構(231a)の吸込口には、外気通路を形成する外気管(241)の一端が接続される。外気管(241)は、ユニットケース(32)を貫通するように設けられる。ユニットケース(32)の外部に位置する外気管(241)の他端は、フィルタユニット(220)に接続される。
第2ポンプ機構(231b)の吸込口には、吸引通路を形成する吸引管(243)の一端が接続される。吸引管(243)は、他端側で二つの分岐管に分岐しており、一方の分岐管が第1方向制御弁(232)に、他方の分岐管が第2方向制御弁(233)に、それぞれ接続される。
第1方向制御弁(232)及び第2方向制御弁(233)のそれぞれは、三つのポートを有する切換弁である。各方向制御弁(232,233)は、第1のポートが第2のポートと連通して第3のポートから遮断される第1状態と、第1のポートが第3のポートと連通して第2のポートから遮断される第2状態とに切り換わるように構成される。
第1吸着筒(234)及び第2吸着筒(235)のそれぞれは、両端が閉塞された円筒状の容器と、その容器に充填された吸着剤とを備える部材である。
酸素排出通路を形成する酸素排出管(245)は、一端側で二つの分岐管に分岐しており、一方の分岐管が第1吸着筒(234)の他端に、他方の分岐管が第2吸着筒(235)にそれぞれ接続される。酸素排出管(245)の各分岐管には、逆止弁(261)が一つずつ設けられる。各逆止弁(261)は、対応する吸着筒(234,235)から流出する向きの空気の流れを許容し、逆向きの空気の流れを遮断する。
酸素排出管(245)の各分岐管には、パージ通路を形成するパージ管(250)が接続される。パージ管(250)は、一端が第1吸着筒(234)に接続する分岐管に接続され、他端が第2吸着筒(235)に接続する分岐管に接続される。パージ管(250)の一端は、第1吸着筒(234)と逆止弁(261)の間に接続される。パージ管(250)の他端は、第2吸着筒(235)と逆止弁(261)の間に接続される。
供給用接続管(244)には、排気用接続通路を形成する排気用接続管(271)が接続される。排気用接続管(271)は、一端が供給用接続管(244)に接続され、他端が酸素排出管(245)に接続される。排気用接続管(271)の一端は、供給用接続管(244)における第2ポンプ機構(231b)と逆止弁(264)の間に接続される。排気用接続管(271)の他端は、酸素排出管(245)の逆止弁(262)よりも庫外側に接続される。
供給用接続管(244)には、測定用通路を形成する測定用接続管(281)が接続される。この測定用接続管(281)は、第1組成調節部(40)をセンサユニット(90)に接続するための配管である。
吐出管(242)には、バイパス通路を形成するバイパス接続管(255)が接続される。バイパス接続管(255)は、一端が吐出管(242)に接続され、他端が測定用接続管(281)に接続される。バイパス接続管(255)の一端は、吐出管(242)の分岐箇所よりも第1ポンプ機構(231a)寄りに接続される。バイパス接続管(255)の他端は、測定用接続管(281)の一端と測定用開閉弁(282)の間に接続される。このバイパス接続管(255)は、第1吸着筒(234)及び第2吸着筒(235)をバイパスさせて庫外空気を輸送用コンテナ(1)の庫内空間へ供給するための第1バイパス通路を形成する。
第3方向制御弁(291)及び第4方向制御弁(292)のそれぞれは、三つのポートを有する切換弁である。各方向制御弁(291,292)は、第1のポートが第2のポートと連通して第3のポートから遮断される第1状態と、第1のポートが第3のポートと連通して第2のポートから遮断される第2状態とに切り換わるように構成される。
本実施形態の第1組成調節部(40)の運転動作を説明する。
図13に示すように、第1動作では、第1方向制御弁(232)が第1状態に設定され、第2方向制御弁(233)が第2状態に設定される。その結果、第1ポンプ機構(231a)の吐出口が第1吸着筒(234)に接続し、第2吸着筒(235)が第2ポンプ機構(231b)の吸込口に接続する。また、第1動作では、供給側開閉弁(273)が開かれ、残りの開閉弁(251,256,272,282)が閉じられる。そして、第1動作では、第1吸着筒(234)を対象とする吸着動作と、第2吸着筒(235)を対象とする脱離動作とが行われる。
図14に示すように、第2動作では、第1方向制御弁(232)が第2状態に設定され、第2方向制御弁(233)が第1状態に設定される。その結果、第1ポンプ機構(231a)の吐出口が第2吸着筒(235)に接続し、第1吸着筒(234)が第2ポンプ機構(231b)の吸込口に接続する。また、第2動作では、供給側開閉弁(273)が開かれ、残りの開閉弁(251,256,272,282)が閉じられる。そして、第2動作では、第1吸着筒(234)を対象とする脱離動作と、第2吸着筒(235)を対象とする吸着動作とが行われる。
上記各実施形態の庫内空気調節装置(30)については、次のような変形例を適用してもよい。なお、以下の変形例は、庫内空気調節装置(30)の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。
海上コンテナでは、使用される電源電圧が陸上設備で用いられている電源電圧とは異なるので、インバータを用いて電流の周波数を変更することは、海上コンテナ用冷凍装置の圧縮機においても普通は行われない。しかしながら、海上コンテナの電源電圧に対応したインバータ(39)(図3に仮想線で表示)を用いれば、電流の周波数を変化させてエアポンプ(36,37)の吐出量を変化させることは可能である。したがって、圧力調節器としてインバータ(39)を用いた場合でも、ガス分離膜(85)の分離性能を必要なガス成分に合わせて調節する構成を実現することは可能である。
実施形態1の庫内空気調節装置(30)において、第1分離モジュール(41)のガス分離膜(85)と第2分離モジュール(61)のガス分離膜(85)とは、それぞれの特性が互いに異なっていてもよい。
実施形態1の庫内空気調節装置(30)において、第1バイパス弁(50)は、第1分離モジュール(41)へ流入する未処理庫外空気の流量と、第1バイパス管(51)へ流入する未処理庫外空気の流量の割合を、多段階に又は連続的に変更できるように構成されていてもよい。また、第2バイパス弁(70)は、第2分離モジュール(61)へ流入する未処理庫内空気の流量と、第2バイパス管(71)へ流入する未処理庫内空気の流量の割合を、多段階に又は連続的に変更できるように構成されていてもよい。
実施形態1,2の庫内空気調節装置(30)では、第1ポンプ(36)と第2ポンプ(37)のそれぞれに駆動モータが連結されていてもよい。この変形例では、第1ポンプ(36)と第2ポンプ(37)の一方を作動させて他方を休止させることが可能となる。
実施形態2の庫内空気調節装置(30)において、第1組成調節部(40)と第2組成調節部(60)のそれぞれは、いわゆるPSA(Pressure Swing Adsorption)法によって、吸い込んだ空気を互いに組成が異なる二種類の空気に分離するように構成されていてもよい。実施形態2は、第2組成調節部(60)にPSA法の構成を用いた例であるが、第1組成調節部(40)と第2組成調節部(60)のそれぞれにPSA法を用いる構成では、組成調節部(40,60)は、吸い込んだ空気に含まれる窒素を吸着剤に吸着させることによって、窒素濃度が低くて酸素濃度および二酸化炭素濃度が高い空気を生成する工程と、吸着剤から窒素を脱離させて窒素濃度が高くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が低い空気を生成する工程とを交互に繰り返し行う。
上記各実施形態の庫内空気調節装置(30)は、定置型の冷蔵庫または冷凍庫に設けられてもよい。また、上記各実施形態の庫内空気調節装置(30)は、トラックや鉄道などで輸送される陸上輸送用の冷蔵・冷凍コンテナに設けられていてもよい。また、上記各実施形態の庫内空気調節装置(30)は、荷室を形成する箱体が車台と一体になった冷蔵・冷凍トラックに設けられていてもよい。
30 庫内空気調節装置
36 第1ポンプ(エアポンプ)
37 第2ポンプ(エアポンプ)
39 インバータ(圧力調節器)
40 第1組成調節部(ガス組成調節部)
46 第1調節弁(弁機構(圧力調節器))
53 第1一次側管(ガス通路)
55 庫外側吸入管(ガス通路)
60 第2組成調節部(ガス組成調節部)
66 第2調節弁(弁機構(圧力調節器))
73 第2一次側管(ガス通路)
75 庫内側吸入管(ガス通路)
85 ガス分離膜
120 供給管(ガス通路)
Claims (10)
- 収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記圧力調節器(39,46,66,48,68)は、上記ガス分離膜(85)の下流側に設けられた弁機構(46,66)により構成され、
上記圧力調節器(66)は、上記第2組成調節部(60)の分離膜(85)の下流側に設けられ、
第1組成調節部(40)に代えて、上記収納庫(1)の庫内空気から窒素と酸素及び二酸化炭素とを分離し、庫内空気よりも窒素濃度が高くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が低い低酸素濃度ガスと、庫内空気よりも窒素濃度が低くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が高い高酸素濃度ガスとを生成可能な吸着剤が設けられた吸着部(234,235)を備えている
ことを特徴とする庫内空気調節装置。 - 収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記圧力調節器(39,46,66,48,68)は、上記ガス分離膜(85)の下流側に設けられた弁機構(46,66)により構成され、
上記圧力調節器(46,66)は、第1組成調節部(40)の分離膜(85)の下流側と、上記第2組成調節部(60)の分離膜(85)の下流側とに設けられ、
第1組成調節部(40)に代えて、上記収納庫(1)の庫内空気から窒素と酸素及び二酸化炭素とを分離し、庫内空気よりも窒素濃度が高くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が低い低酸素濃度ガスと、庫内空気よりも窒素濃度が低くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が高い高酸素濃度ガスとを生成可能な吸着剤が設けられた吸着部(234,235)を備えている
ことを特徴とする庫内空気調節装置。 - 収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記圧力調節器(48,68)は、上記エアポンプ(36,37)への空気の流入側に設けられ、
第1組成調節部(40)に代えて、上記収納庫(1)の庫内空気から窒素と酸素及び二酸化炭素とを分離し、庫内空気よりも窒素濃度が高くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が低い低酸素濃度ガスと、庫内空気よりも窒素濃度が低くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が高い高酸素濃度ガスとを生成可能な吸着剤が設けられた吸着部(234,235)を備えている
ことを特徴とする庫内空気調節装置。 - 収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記圧力調節器(48,68)は、上記エアポンプ(36,37)からの空気の流出側に設けられ、
第1組成調節部(40)に代えて、上記収納庫(1)の庫内空気から窒素と酸素及び二酸化炭素とを分離し、庫内空気よりも窒素濃度が高くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が低い低酸素濃度ガスと、庫内空気よりも窒素濃度が低くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が高い高酸素濃度ガスとを生成可能な吸着剤が設けられた吸着部(234,235)を備えている
ことを特徴とする庫内空気調節装置。 - 収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
第1組成調節部(40)に代えて、上記収納庫(1)の庫内空気から窒素と酸素及び二酸化炭素とを分離し、庫内空気よりも窒素濃度が高くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が低い低酸素濃度ガスと、庫内空気よりも窒素濃度が低くて酸素濃度及び二酸化炭素濃度が高い高酸素濃度ガスとを生成可能な吸着剤が設けられた吸着部(234,235)を備えている
ことを特徴とする庫内空気調節装置。 - 請求項1から5の何れか1つにおいて、
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器(90)の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、
を備えていることを特徴とする庫内空気調節装置。 - 収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器(90)の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、
を備え、
上記制御器(110)は、上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度が目標値よりも高く、上記収納庫(1)の庫内の酸素濃度が目標値よりも高い場合に、第1組成調節部(40)で庫外空気よりも酸素濃度が低い低酸素濃度ガスを生成して収納庫(1)の庫内へ供給し、第2組成調節部(60)でガス分離膜(85)の分離圧力を低下させて庫外へのガスの排出量を低下させる
ことを特徴とする庫内空気調節装置。 - 収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器(90)の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、
を備え、
上記第2組成調節部(60)は、組成調節後の空気を収納庫(1)の庫内へ供給可能に構成され、
上記制御器(110)は、上記収納庫(1)の二酸化炭素濃度が目標値よりも低く、上記収納庫(1)の酸素濃度が目標値よりも高い場合に、第1組成調節部(40)で庫外空気よりも酸素濃度が低い低酸素濃度ガスを生成して収納庫(1)の庫内へ供給し、第2組成調節部(60)のガス分離膜(85)の分離圧力を上昇させて収納庫(1)の庫内へ戻す組成調節後の空気量を増加させる
ことを特徴とする庫内空気調節装置。 - 収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器(90)の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、
を備え、
上記第2組成調節部(60)は、組成調節後の空気を収納庫(1)の庫内へ供給可能に構成され、
上記制御器(110)は、上記収納庫(1)の二酸化炭素濃度が目標値よりも低く、上記収納庫(1)の酸素濃度が目標値よりも低い場合に、第1組成調節部(40)で生成した庫外空気よりも酸素濃度が高い高酸素濃度ガスまたは庫外空気を収納庫(1)の庫内へ供給し、第2組成調節部(60)のガス分離膜(85)の分離圧力を上昇させて収納庫(1)の庫内へ戻す組成調節後の空気量を増加させる
ことを特徴とする庫内空気調節装置。 - 収納庫(1)の内部の庫内空気の組成を調節する庫内空気調節装置であって、
上記収納庫(1)の外部の庫外空気から該庫外空気とは組成が異なる供給用空気をガス分離膜(85)で分離する第1分離部(41)を有し、上記供給用空気を上記収納庫(1)の内部へ供給する第1組成調節部(40)と、
上記収納庫(1)の内部の庫内空気から該庫内空気とは組成が異なる排出用空気をガス分離膜(85)で分離する第2分離部(61)を有し、上記排出用空気を上記収納庫(1)の外部へ排出する第2組成調節部(60)と、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)へ空気を供給するエアポンプ(36,37)と、を備え、
上記第1分離部(41)及び第2分離部(61)の少なくとも一方へ上記エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を調節する圧力調節器(39,46,66,48,68)を備え、
上記収納庫(1)の庫内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定する濃度測定器(90)と、
上記濃度測定器(90)の測定値を予め定められた二酸化炭素濃度の目標値及び酸素濃度の目標値に近づけるように、エアポンプ(36,37)から供給される空気の圧力を上記圧力調節器(39,46,66,48,68)で制御して、上記ガス分離膜(85)の分離圧力を調整する制御器(110)と、
を備え、
上記制御器(110)は、上記収納庫(1)の二酸化炭素濃度が目標値よりも高く、上記収納庫(1)の酸素濃度が目標値よりも低い場合に、庫外空気を庫内空間(1)へ供給し、第2組成調節部(60)のガス分離膜(85)の分離圧力を上昇させて生成した、庫内空気よりも二酸化炭素濃度が高い二酸化炭素ガスを庫外空間(1)へ排出する動作か、または、第1組成調節部(40)で生成した庫外空気よりも酸素濃度が高い高酸素濃度ガスを庫内空間(1)へ供給し、第2組成調節部(60)のガス分離膜(85)の分離圧力を低下させて庫外へ排出する組成調節後の空気量を減少させる動作を行う
ことを特徴とする庫内空気調節装置。
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