JP7277924B2 - Abnormal processing device for cooling system - Google Patents

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Description

本発明は、フリークーリングチラー等の冷却装置における異常(液漏れ)を検出処理する冷却装置の異常処理装置に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to an abnormality processing device for a cooling device, such as a free cooling chiller, for detecting and processing an abnormality (liquid leakage) in the cooling device.

従来、冷却装置、特に、運転状況や天候状況等に応じて外気の低温環境を直接利用するフリークーリング機能により、省エネルギ性を高めたフリークーリングチラーは知られており、既に、本出願人も冷却性能及び熱交換効率を高めたフリークーリングチラーを特許文献1により提案した。 Conventionally, a cooling device, in particular, a free cooling chiller that improves energy saving by a free cooling function that directly uses the low temperature environment of the outside air according to the operating conditions and weather conditions etc. is known. Patent document 1 proposed a free cooling chiller with improved cooling performance and heat exchange efficiency.

同文献1のフリークーリングチラーは、基本構成として、冷却液タンクの冷却液(冷却水)を冷凍サイクルの冷却部により冷却する第一冷却系と、冷却液タンクの冷却液を空冷式の外気熱交換器により熱交換して冷却するフリークーリング機能を有する第二冷却系と、第一冷却系及び第二冷却系を用いて冷却液を冷却する際の制御を行う制御系とを備えて構成したものであり、第一冷却系及び第二冷却系により冷却された冷却液は、外部の被冷却部に供給されることにより当該被冷却部の冷却を行うとともに、被冷却部側からの使用後の冷却液は、戻り口から取込まれることにより冷却液タンクに戻される。 The free cooling chiller of Document 1 has, as a basic configuration, a first cooling system that cools the coolant (cooling water) in the coolant tank by the cooling part of the refrigeration cycle, and an air-cooled outside air heat system that cools the coolant in the coolant tank. It is configured with a second cooling system having a free cooling function for cooling by exchanging heat with an exchanger, and a control system for controlling cooling of the coolant using the first cooling system and the second cooling system. The cooling liquid cooled by the first cooling system and the second cooling system cools the cooled part by being supplied to the external cooled part, and after use from the cooled part side The coolant is returned to the coolant tank by being taken in from the return port.

特開2013-119990号公報JP 2013-119990 A

しかし、上述した特許文献1のフリークーリングチラーは、次のような解決すべき課題も存在した。 However, the above-described free cooling chiller of Patent Literature 1 has the following problems to be solved.

即ち、フリークーリング機能を有する第二冷却系の場合、送風ファンにより送風される外気により外気熱交換器が冷却(空冷)されるとともに、循環ポンプにより冷却液タンクから送られる冷却液(冷却水)が当該外気熱交換器を流通することにより当該冷却液に対する冷却処理が行なわれる。したがって、第二冷却系における外気熱交換器及び循環ポンプを含む冷却液の循環回路は、大気に開放されたオープンタイプの回路として構成されるとともに、この循環回路は、冷却液タンク,第一冷却系及び被冷却部等を含むメインの循環回路に対しては独立した循環系となる。 That is, in the case of the second cooling system having a free cooling function, the outside air heat exchanger is cooled (air-cooled) by the outside air blown by the blower fan, and the cooling liquid (cooling water) sent from the cooling liquid tank by the circulation pump. is passed through the outside air heat exchanger to cool the coolant. Therefore, the cooling liquid circulation circuit including the outside air heat exchanger and the circulation pump in the second cooling system is configured as an open type circuit that is open to the atmosphere, and this circulation circuit includes the cooling liquid tank, the first cooling It becomes an independent circulation system with respect to the main circulation circuit including the system and the parts to be cooled.

一方、このように構成される第二冷却系は、冷却水を直接的に冷却できるメリットはあるものの、寒冷地等で使用する場合、第二冷却系における凍結が問題となる。この場合、第二冷却系の循環回路に循環させる冷却媒体として、冷却水の代わりに不凍液等の冷却媒体を使用すればよいが、第二冷却系における循環回路をクローズタイプの回路として構成する必要があるなど、冷却原理を変更する必要がある。これにより、オープンタイプの回路では発生しない問題、特に、液漏れを生じる問題があり、この種の冷却装置において、循環回路の液漏れを確実に検出し、かつ速やかに対応できる信頼性及び安定性の高い異常処理装置が要請されていた。 On the other hand, although the second cooling system configured in this manner has the advantage of being able to directly cool the cooling water, freezing in the second cooling system poses a problem when used in cold regions or the like. In this case, instead of cooling water, a cooling medium such as antifreeze may be used as the cooling medium circulated in the circulation circuit of the second cooling system, but the circulation circuit in the second cooling system must be configured as a closed type circuit. Therefore, it is necessary to change the cooling principle. As a result, there are problems that do not occur in open-type circuits, in particular, the problem of liquid leakage. In this type of cooling device, reliability and stability that can reliably detect liquid leakage in the circulation circuit and respond promptly There was a demand for an abnormality processing device with a high level of

本発明は、このような背景技術に存在する課題を解決した冷却装置の異常処理装置の提供を目的とするものである。 SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide an abnormality processing apparatus for a cooling device that solves the problems existing in the background art.

本発明は、上述した課題を解決するため、マグネットポンプ3mを用いた循環ポンプ3によりブラインLmbを用いた冷却媒体Lmが循環する密閉構造の冷却媒体循環回路2と、この冷却媒体循環回路2に接続して冷却媒体Lmを冷却する空冷式の外気熱交換器4p,4qを用いた冷却媒体冷却部4と、冷却媒体循環回路2に一次側5fを接続することにより二次側5sに流通する冷却液Lを冷却媒体Imとの熱交換により冷却する間接熱交換器5とを具備する冷却装置Ccの冷却媒体循環回路2における冷却媒体Lmの液漏れに係わる異常を検出して処理する冷却装置の異常処理装置1を構成するに際して、少なくとも、冷却媒体循環回路2を構成する間接熱交換器5の一次側5fの流出口から流出する冷却媒体Lmの温度Etwを温度検出部6tにより検出し、検出した冷却媒体Lmの温度Etwにより補正した冷却媒体圧力Epw,循環ポンプ3の駆動時における負荷により増減する駆動電流Eiw,及び冷却媒体Lmの流量Efwを含む三以上の異常判定要素(Epw,Eiw…)を検出する異常判定要素検出部6i,6p…と、異常判定要素検出部6i,6p…から検出される各異常判定要素(Epw,Eiw…)の大きさに対する監視処理を行い、各異常判定要素(Epw,Eiw…)の全てが、当該異常判定要素(Epw,Eiw…)に対して予め設定した各異常判定基準Eps,Eis…を越えたことを条件として液漏れに係わる異常処理を行う異常処理機能部7とを備えることを特徴とする。 In order to solve the above-described problems, the present invention provides a cooling medium circulation circuit 2 having a sealed structure in which a cooling medium Lm using brine Lmb is circulated by a circulation pump 3 using a magnet pump 3m, and the cooling medium circulation circuit 2 includes: By connecting the primary side 5f to the cooling medium circulation circuit 2 and the cooling medium cooling unit 4 using the air-cooled outside air heat exchangers 4p and 4q that are connected to cool the cooling medium Lm, the cooling medium flows to the secondary side 5s. A cooling device that detects and processes an abnormality related to liquid leakage of the cooling medium Lm in the cooling medium circulation circuit 2 of the cooling device Cc, which includes an indirect heat exchanger 5 that cools the cooling liquid L by heat exchange with the cooling medium Im. When configuring the abnormality processing device 1, at least the temperature Etw of the cooling medium Lm flowing out from the outlet of the primary side 5f of the indirect heat exchanger 5 constituting the cooling medium circulation circuit 2 is detected by the temperature detection unit 6t, Three or more abnormality determination elements (Epw, Eiw ) and each abnormality determination element (Epw, Eiw, etc.) detected by the abnormality determination element detection units 6i, 6p, . . . Abnormal processing related to liquid leakage is performed on the condition that all of the determination elements (Epw, Eiw, . . . ) exceed respective abnormality determination criteria Eps, Eis, . It is characterized by comprising an abnormality processing function unit 7 that performs

一方、本発明は、好適な実施の態様により、冷却媒体循環回路2には、冷却媒体Lmを外部から補充する冷却媒体補給部2sを設けることができる。なお、冷却装置Ccには、間接熱交換器5に対して直列接続し、当該間接熱交換器5の二次側5sを流通する冷却液Lを冷却する冷凍サイクル冷却部8を含むフリークーリングチラーCを適用することが望ましい。さらに、異常処理機能部7には、異常の発生を外部に報知する警報発生部7a,及び/又は少なくとも循環ポンプ3の作動を停止する作動停止制御機能部7bを設けることができる。 On the other hand, according to a preferred embodiment of the present invention, the cooling medium circulation circuit 2 can be provided with a cooling medium supply section 2s for externally supplying the cooling medium Lm. The cooling device Cc is a free cooling chiller that includes a refrigeration cycle cooling unit 8 that is connected in series with the indirect heat exchanger 5 and cools the cooling liquid L that flows through the secondary side 5s of the indirect heat exchanger 5. It is desirable to apply C. Further, the abnormality processing function unit 7 can be provided with an alarm generation unit 7a that notifies the outside of the occurrence of an abnormality and/or an operation stop control function unit 7b that stops the operation of at least the circulation pump 3.

このような本発明に係る冷却装置の異常処理装置1によれば、次のような顕著な効果を奏する。 According to the abnormality processing device 1 for a cooling device according to the present invention, the following remarkable effects can be obtained.

(1) 少なくとも、冷却媒体循環回路2における冷却媒体圧力Epw,及び循環ポンプ3の駆動時における負荷により増減する駆動電流Eiwを含む二以上の異常判定要素(Epw,Eiw…)を検出する異常判定要素検出部6i,6p…と、異常判定要素検出部6i,6p…から検出される各異常判定要素(Epw,Eiw…)の大きさに対する監視処理を行い、各異常判定要素(Epw,Eiw…)の全てが、当該異常判定要素(Epw,Eiw…)に対して予め設定した各異常判定基準Eps,Eis…を越えたことを条件として所定の異常処理を行う異常処理機能部7とを備えるため、特に、冷却媒体循環回路2における液漏れを確実に検出することができる。即ち、冷却媒体循環回路2における冷却媒体Lmの減少に伴って変動する二以上の異常判定要素(Epw,Eiw…)が同時に異常を示すことが異常判定の条件になるため、凍結防止対策を施した密閉構造の冷却媒体循環回路2を構築する場合であっても、液漏れを確実に検出し、かつ速やかに対応できる信頼性及び安定性の高い異常処理装置1を得ることができる。 (1) Abnormality determination that detects two or more abnormality determination elements (Epw, Eiw, . Monitoring processing is performed on the size of each abnormality determination element (Epw, Eiw, . . . ) detected by the element detection units 6i, 6p, . . . ) exceed respective abnormality determination criteria Eps, Eis, etc. set in advance for the relevant abnormality determination elements (Epw, Eiw, . Therefore, in particular, liquid leakage in the cooling medium circulation circuit 2 can be reliably detected. That is, it is a condition for abnormality determination that two or more abnormality determination elements (Epw, Eiw, . Even in the case of constructing the cooling medium circulation circuit 2 with a sealed structure, it is possible to obtain the highly reliable and stable abnormality processing apparatus 1 that can reliably detect liquid leakage and respond quickly.

(2) 異常判定要素(Epw,Eiw…)に、冷却媒体循環回路2における冷却媒体Lmの流量Efwを含ませたため、少なくとも三つの異常判定要素Epw,Eiw,Efwが同時に異常を示すことが異常判定の条件になる。これにより、異常処理装置1の信頼性及び安定性をより高めることができる。 (2) Since the flow rate Efw of the cooling medium Lm in the cooling medium circulation circuit 2 is included in the abnormality determination elements (Epw, Eiw, . condition for judgment. As a result, the reliability and stability of the error handling device 1 can be further enhanced.

(3) 冷却媒体Lmには、ブラインLmbを用いたため、当該ブラインLmbの不凍性を利用することにより冷却媒体循環回路2の凍結防止を確実に図れる。これにより、寒冷地等で使用する際の最適な冷却装置Ccとして提供できる。 (3) Since the brine Lmb is used as the cooling medium Lm, it is possible to reliably prevent freezing of the cooling medium circulation circuit 2 by utilizing the antifreezing property of the brine Lmb. As a result, it can be provided as an optimum cooling device Cc for use in cold districts or the like.

(4) 冷却媒体冷却部4に、空冷式の外気熱交換器4p,4qを用いたため、フリークーリング機能を有する冷却装置Ccにおける凍結防止機能を確保できるとともに、冷却機能の安定性を高めることができる。 (4) Since the cooling medium cooling unit 4 uses the air-cooled outside air heat exchangers 4p and 4q, the anti-freezing function of the cooling device Cc having a free cooling function can be ensured, and the stability of the cooling function can be improved. can.

(5) 循環ポンプ3に、マグネットポンプ3mを用いたため、マグネットポンプ3mの原理から冷却媒体循環回路2の密閉性をより確実にできる。これにより、冷却媒体循環回路2の構築面から液漏れ防止効果を高めることができる。 (5) Since the magnet pump 3m is used as the circulation pump 3, the sealing of the cooling medium circulation circuit 2 can be ensured from the principle of the magnet pump 3m. As a result, the liquid leakage prevention effect can be enhanced in terms of construction of the cooling medium circulation circuit 2 .

(6) 好適な態様により、冷却媒体循環回路2に、冷却媒体Lmを外部から補充する冷却媒体補給部2sを設ければ、異常処理機能部7により液漏れ(異常)を検出した際には、密閉構造の冷却媒体循環回路2であっても、速やかに冷却媒体Lmの補充を行うことができるため、冷却装置Ccの稼働休止時間を短縮し、稼働効率をより高めることができる。 (6) According to a preferred embodiment, if the cooling medium circulation circuit 2 is provided with a cooling medium supply unit 2s for supplying the cooling medium Lm from the outside, when the abnormality processing function unit 7 detects liquid leakage (abnormality), Since the cooling medium Lm can be quickly replenished even with the cooling medium circulation circuit 2 having a closed structure, the downtime of the cooling device Cc can be shortened, and the operating efficiency can be further improved.

(7) 好適な態様により、冷却装置Ccに、間接熱交換器5に対して直列接続し、当該間接熱交換器5の二次側5sを流通する冷却液Lを冷却する冷凍サイクル冷却部8を含むフリークーリングチラーCを適用すれば、フリークーリングチラーCにおけるフリークーリング系における冷却媒体循環回路2の液漏れを確実に検出して処理できるため、フリークーリングチラーCの信頼性向上及び安定性向上に寄与できる。 (7) According to a preferred embodiment, a refrigeration cycle cooling unit 8 connected in series with the indirect heat exchanger 5 in the cooling device Cc to cool the coolant L flowing through the secondary side 5s of the indirect heat exchanger 5. If the free cooling chiller C containing can contribute to

(8) 好適な態様により、異常処理機能部7に、異常の発生を外部に報知する警報発生部7a,及び/又は少なくとも循環ポンプ3の作動を停止する作動停止制御機能部7bを設ければ、オペレータは、液漏れ(異常)を容易かつ確実に知ることができるとともに、液漏れ(異常)に対する迅速な対応、更には速やかな運転復帰に寄与できる。 (8) According to a preferred embodiment, if the abnormality processing function unit 7 is provided with an alarm generation unit 7a that notifies the outside of the occurrence of an abnormality and/or an operation stop control function unit 7b that stops the operation of at least the circulation pump 3. , the operator can easily and reliably know the liquid leakage (abnormality), and can contribute to a quick response to the liquid leakage (abnormality) and a quick return to operation.

本発明の好適実施形態に係る異常処理装置を備えるフリークーリングチラーの原理的構成図、Principle configuration diagram of a free cooling chiller equipped with an abnormality processing device according to a preferred embodiment of the present invention, 同フリークーリングチラーの全体構成図、Overall configuration diagram of the same free cooling chiller, 同フリークーリングチラーの制御系(電気系)のブロック構成図、Block configuration diagram of the control system (electrical system) of the same free cooling chiller, 同フリークーリングチラーの外観斜視図、Appearance perspective view of the same free cooling chiller, 同フリークーリングチラーに備える変更例に係る異常処理装置の原理的構成図、Principle configuration diagram of an abnormality processing device according to a modified example provided for the same free cooling chiller, 同フリークーリングチラーの要部の処理動作を順を追って説明するためのフローチャート、A flow chart for explaining the processing operation of the main part of the same free cooling chiller in order, 同フリークーリングチラーの要部の処理動作をより詳細に説明するためのフローチャート、A flow chart for explaining in more detail the processing operation of the main part of the same free cooling chiller, 同フリークーリングチラーを複数台連結して使用する変更実施形態に係る連結運転システムの全体構成の系統図、A system diagram of the overall configuration of a connected operation system according to a modified embodiment in which a plurality of the same free cooling chillers are connected and used,

次に、本発明に係る好適実施形態を挙げ、図面に基づき詳細に説明する。 Next, preferred embodiments according to the present invention will be presented and explained in detail based on the drawings.

まず、本実施形態に係る異常処理装置1を備えるフリークーリングチラーCの全体構成について、図1-図4を参照して説明する。 First, the overall configuration of a free cooling chiller C equipped with an abnormality handling device 1 according to this embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 4. FIG.

このフリークーリングチラーCは本発明における冷却装置Ccを構成する。フリークーリングチラーCは、図4に示すように、全体を直方体状に形成したキャビネット11を備え、このキャビネット11の上部内部を熱交換室Rcとして構成するとともに、下部内部を収納室Riとして構成する。そして、キャビネット11の上端に送風ファン12を配設するとともに、熱交換室Rcの内部に、並列接続した一対の凝縮器13p,13q及び並列接続した一対の空冷式の外気熱交換器4p,4qを配設する。したがって、一対の外気熱交換器4p,4qは、本発明における冷却媒体冷却部4を構成する。このように、冷却媒体冷却部4として、空冷式の外気熱交換器4p,4qを用いれば、フリークーリング機能を有する冷却装置Ccにおける凍結防止機能を確保できるとともに、冷却機能の安定性を高めることができる。 This free cooling chiller C constitutes the cooling device Cc in the present invention. As shown in FIG. 4, the free cooling chiller C includes a cabinet 11 which is formed in a rectangular parallelepiped shape as a whole. . A blower fan 12 is arranged at the upper end of the cabinet 11, and a pair of parallel-connected condensers 13p and 13q and a pair of parallel-connected air-cooled outside air heat exchangers 4p and 4q are provided inside the heat exchange chamber Rc. to be arranged. Therefore, the pair of outside air heat exchangers 4p and 4q constitute the cooling medium cooling section 4 in the present invention. Using the air-cooled outside air heat exchangers 4p and 4q as the cooling medium cooling unit 4 in this manner ensures the anti-freezing function of the cooling device Cc having a free cooling function, and improves the stability of the cooling function. can be done.

この場合、凝縮器13p,13qは、図2及び図4に示すように、冷媒が循環する冷凍サイクル14を用いて冷却液(例示は冷却水)Lを冷却するチラー冷却系Acを構成するとともに、外気熱交換器4p,4qは、空冷用の外気Wと冷却媒体Lmの熱交換を行うフリークーリング系Afを構成する。 In this case, the condensers 13p and 13q, as shown in FIGS. 2 and 4, constitute a chiller cooling system Ac that cools the cooling liquid (eg, cooling water) L using a refrigeration cycle 14 in which the refrigerant circulates. , the outside air heat exchangers 4p and 4q constitute a free cooling system Af that exchanges heat between the outside air W for air cooling and the cooling medium Lm.

外気熱交換器4p,4qは、図4(図2)に示すように、熱交換室Rcの内部に、側面から見てV形となるように並べて配設する。これにより、送風ファン12は、二つの外気熱交換器4p,4qの内面により挟まれる内部空間の上方に配設されるとともに、送風方向Fwの下流側位置に配設される。二つの外気熱交換器4p,4qに対向するキャビネット11の側面(正面,背面)には吸気口lli,lliを設けるとともに、送風ファン12の上方に位置するキャビネット11の上端には排気口lleを設ける。 As shown in FIG. 4 (FIG. 2), the outside air heat exchangers 4p and 4q are arranged side by side inside the heat exchange chamber Rc so as to form a V shape when viewed from the side. As a result, the blower fan 12 is arranged above the internal space sandwiched between the inner surfaces of the two outside air heat exchangers 4p and 4q, and is arranged downstream in the blowing direction Fw. Intake ports lli and lli are provided on the sides (front and back) of the cabinet 11 facing the two outside air heat exchangers 4p and 4q, and an exhaust port lle is provided at the upper end of the cabinet 11 located above the blower fan 12. prepare.

一つの外気熱交換器4pは、冷却媒体Lmを通す流通管Pbsをジグザグ形状に湾曲形成し、外周面に多数の放熱用フィンPbf…を付設した一般的な熱交換器の形態により実施可能である。一例となる図1はその一部を抽出し、模式的に示したものである。そして、この外気熱交換器4pは、鉛直線に対して所定の傾倒角度(例えば、15〔°〕前後)で起立(傾斜)させて配設する。他の外気熱交換器4qも外気熱交換器4pと同様に構成するとともに、鉛直線に対して所定の傾倒角度(例えば、15〔°〕前後)で起立(傾斜)させて配設する。これにより、並べて配した一対の外気熱交換器4p,4qは、側面視がV形になる。 One outside air heat exchanger 4p can be implemented in the form of a general heat exchanger in which a flow pipe Pbs through which the cooling medium Lm passes is curved in a zigzag shape and a large number of heat radiation fins Pbf are attached to the outer peripheral surface. be. FIG. 1, which is an example, extracts and schematically shows a part of it. The outside air heat exchanger 4p is erected (inclined) at a predetermined tilt angle (for example, about 15°) with respect to the vertical line. The other outside air heat exchanger 4q is configured in the same manner as the outside air heat exchanger 4p, and is erected (inclined) at a predetermined tilt angle (for example, about 15°) with respect to the vertical line. As a result, the pair of outside air heat exchangers 4p and 4q arranged side by side has a V shape when viewed from the side.

一方、一つの凝縮器13pは、一般的な凝縮器構造、即ち、冷媒を通す冷媒管をジグザグ形状に湾曲形成した冷媒管ユニットの外周面に多数の放熱用フィンを付設した構造を有するとともに、他の凝縮器13qも凝縮器13pと同様に構成する。そして、各凝縮器13p,13qは、図2及び図4に示すように、各外気熱交換器4p,4qに対して、送風ファン12の送風方向Fwの下流側から、それぞれ重なり合うように配設する。 On the other hand, one condenser 13p has a general condenser structure, that is, a structure in which a large number of heat radiation fins are attached to the outer peripheral surface of a refrigerant pipe unit in which refrigerant pipes through which the refrigerant passes are curved in a zigzag shape, The other condenser 13q is constructed similarly to the condenser 13p. As shown in FIGS. 2 and 4, the condensers 13p and 13q are arranged so as to overlap the outside air heat exchangers 4p and 4q from the downstream side in the blowing direction Fw of the blower fan 12. do.

他方、収納室Riには、図2に示す凝縮器13p,13qを除く圧縮機15等のチラー冷却系Acにおける冷凍サイクル14の構成部品類,及び外気熱交換器4p,4qを除く循環ポンプ3等のフリークーリング系Afにおける構成部品類を配設する。また、収納室Riには、冷却液Lを収容する冷却液タンク17,冷却液タンク17の冷却液Lを、フリークーリング系Afにおける間接熱交換器5及び冷凍サイクル14における冷凍サイクル冷却部8(熱交換器)を通して外部に送出する送液ポンプ20,及びインバータ等の電装部品が実装される制御盤をそれぞれ配設する。 On the other hand, in the storage room Ri, there are components of the refrigeration cycle 14 in the chiller cooling system Ac such as the compressor 15 except for the condensers 13p and 13q shown in FIG. and other components in the free cooling system Af. Further, in the storage chamber Ri, a cooling liquid tank 17 containing the cooling liquid L, the cooling liquid L of the cooling liquid tank 17 is stored in the indirect heat exchanger 5 in the free cooling system Af and the refrigerating cycle cooling unit 8 in the refrigerating cycle 14 ( A liquid-sending pump 20 for delivering the liquid to the outside through a heat exchanger) and a control panel on which electric components such as an inverter are mounted are respectively arranged.

図2は、フリークーリングチラーCの構成(全体系統)を示す。同図中、Ac及びAfは、前述したチラー冷却系及びフリークーリング系をそれぞれ示す。チラー冷却系Acにおいて、14は冷凍サイクルであり、前述した凝縮器13p,13qの冷媒入口は、圧縮機15を介して冷凍サイクル冷却部8の一次側8fの流出口に接続するとともに、一次側8fの流入口は電子膨張弁21及びドライヤ22を介して凝縮器13p,13qの冷媒出口に接続する。これにより、冷媒が循環する公知の冷凍サイクルが構成され、後述する供給口Csから外部に供給する冷却液Lを冷却することができる。この場合、圧縮機15には圧縮機インバータl5iが接続され、圧縮機15における圧縮機モータの回転数が可変制御される。なお、23は圧縮機15の吐出側における冷媒圧力センサ、24は圧縮機15の吸入側における冷媒圧力センサ、25は圧縮機15の吐出側と冷凍サイクル冷却部8の一次側8fの流入口側間に接続した電子膨張弁を示す。また、26は圧縮機15の吐出側における冷媒温度センサ、27は圧縮機15の吸入側における冷媒温度センサをそれぞれ示す。 FIG. 2 shows the configuration (entire system) of the free cooling chiller C. As shown in FIG. In the figure, Ac and Af indicate the chiller cooling system and the free cooling system, respectively. In the chiller cooling system Ac, 14 is a refrigeration cycle, and the refrigerant inlets of the condensers 13p and 13q described above are connected to the outlet of the primary side 8f of the refrigeration cycle cooling unit 8 via the compressor 15, and the primary side The inlet of 8f is connected through the electronic expansion valve 21 and the dryer 22 to the refrigerant outlets of the condensers 13p and 13q. As a result, a well-known refrigerating cycle in which the refrigerant circulates is configured, and cooling liquid L supplied to the outside from a supply port Cs, which will be described later, can be cooled. In this case, the compressor inverter l5i is connected to the compressor 15, and the rotation speed of the compressor motor in the compressor 15 is variably controlled. 23 is a refrigerant pressure sensor on the discharge side of the compressor 15, 24 is a refrigerant pressure sensor on the suction side of the compressor 15, and 25 is the discharge side of the compressor 15 and the inlet side of the primary side 8f of the refrigerating cycle cooling unit 8. Figure 3 shows an electronic expansion valve connected in between; Reference numeral 26 denotes a refrigerant temperature sensor on the discharge side of the compressor 15, and 27 denotes a refrigerant temperature sensor on the suction side of the compressor 15, respectively.

他方、29は、冷却液Lを循環させる冷却液循環系を示す。冷却液循環系29は、冷凍サイクル冷却部8の二次側8sの冷却液入口を、間接熱交換器5の二次側5sの流出口に接続するとともに、この二次側8sの流入口を送液ポンプ20を介して冷却液タンク17のタンク供給口l7iに接続する。この場合、送液ポンプ20の吸込口はタンク供給口17iを兼用する。また、冷凍サイクル冷却部8の二次側8sの冷却液出口は、外部の供給合流管Psが接続される供給口Csに接続するとともに、外部の戻り合流管Prが接続される戻り口Crは、冷却液タンク17のタンク戻り口17rに接続する。これにより、冷却液タンク17に収容した冷却液Lを供給口Csから外部の被冷却部に供給するとともに、被冷却部から戻り口Crに戻される熱交換後の冷却液Lを冷却液タンク17に収容する冷却液循環系29が構成される。その他、図2中、30はバイパスバルブ、31はタンクドレンバルブ、32はフロートスイッチ、33はボールタップ、34は冷却液圧力センサ、35は冷却液温度センサをそれぞれ示すとともに、l7pは冷却液タンク17の下部寄りに設けた後述する均圧管72に対する接続ポートを示す。なお、図1中、14mは、冷凍サイクル14における冷凍サイクル冷却部8を除いた冷凍サイクル本体を示す。 On the other hand, 29 indicates a cooling liquid circulation system for circulating the cooling liquid L. FIG. The coolant circulation system 29 connects the coolant inlet on the secondary side 8s of the refrigeration cycle cooling unit 8 to the outlet on the secondary side 5s of the indirect heat exchanger 5, and connects the inlet on the secondary side 8s. It is connected to the tank supply port 17i of the coolant tank 17 via the liquid feed pump 20 . In this case, the suction port of the liquid feed pump 20 also serves as the tank supply port 17i. Further, the cooling liquid outlet on the secondary side 8s of the refrigerating cycle cooling unit 8 is connected to the supply port Cs to which the external supply junction pipe Ps is connected, and the return port Cr to which the external return junction pipe Pr is connected is , to the tank return port 17 r of the coolant tank 17 . As a result, the cooling liquid L stored in the cooling liquid tank 17 is supplied from the supply port Cs to the external cooled portion, and the cooling liquid L after heat exchange returned from the cooled portion to the return port Cr is returned to the cooling liquid tank 17. A cooling liquid circulation system 29 accommodated in is configured. 2, 30 is a bypass valve, 31 is a tank drain valve, 32 is a float switch, 33 is a ball tap, 34 is a coolant pressure sensor, 35 is a coolant temperature sensor, and 17p is a coolant tank 17. A connection port for a pressure equalizing pipe 72, which will be described later, is provided near the bottom of the . 1, 14m indicates the refrigerating cycle body excluding the refrigerating cycle cooling unit 8 in the refrigerating cycle 14. As shown in FIG.

一方、フリークーリング系Afは、本発明に係る冷却装置Ccの要部を構成する。2は、冷却媒体Lmが循環する冷却媒体循環回路を示す。本実施形態では、冷却媒体LmとしてブラインLmbを用いる。ブラインLmbは不凍性を有する液体である。このブラインLmbには、各種ブラインを適用可能であり、特定の種別に限定されるものではない。このように、冷却媒体Lmに、ブラインLmbを用いれば、当該ブラインLmbの不凍性を利用することにより冷却媒体循環回路2の凍結防止を確実に図れるため、寒冷地等で使用する際の最適な冷却装置Cc(フリークーリングチラーC)として提供できる。 On the other hand, the free cooling system Af constitutes a main part of the cooling device Cc according to the invention. 2 denotes a cooling medium circulation circuit in which the cooling medium Lm circulates. In this embodiment, brine Lmb is used as the cooling medium Lm. Brine Lmb is a liquid with antifreeze properties. Various brines can be applied to this brine Lmb, and it is not limited to a specific type. In this way, if the brine Lmb is used as the cooling medium Lm, it is possible to reliably prevent freezing of the cooling medium circulation circuit 2 by utilizing the antifreezing property of the brine Lmb. can be provided as a cooling device Cc (free cooling chiller C).

そして、冷却媒体循環回路2における前述した外気熱交換器4p,4qの冷却媒体入口は、図1及び図2に示すように、間接熱交換器5の一次側5fの流出口に接続するとともに、この一次側5fの流入口は、循環ポンプ3を介して外気熱交換器4p,4qの冷却媒体出口に接続する。これにより、冷却媒体循環回路2は、クローズタイプの回路となり、全体が密閉構造となる。また、冷却媒体循環回路2には、循環ポンプ3,圧力検出部6p,流量検出部6f,液温検出部6tを接続するとともに、図1に示すように、分岐管2spを介して冷却媒体補給部2sを設ける。 1 and 2, the cooling medium inlets of the outside air heat exchangers 4p and 4q in the cooling medium circulation circuit 2 are connected to the outlet of the primary side 5f of the indirect heat exchanger 5, The inlet of the primary side 5f is connected via the circulation pump 3 to the cooling medium outlets of the outside air heat exchangers 4p and 4q. As a result, the cooling medium circulation circuit 2 becomes a closed type circuit, and has a sealed structure as a whole. The cooling medium circulation circuit 2 is connected with a circulation pump 3, a pressure detecting section 6p, a flow rate detecting section 6f, and a liquid temperature detecting section 6t. A part 2s is provided.

この場合、循環ポンプ3のポンプ本体には、マグネットポンプ3mを用いることが望ましい。マグネットポンプ3mは、いわば密閉容器を回転させるため、冷却媒体循環回路2の流路側を完全密閉することができる。このように、循環ポンプ3に、マグネットポンプ3mを使用すれば、マグネットポンプ3mの原理から冷却媒体循環回路2の密閉性をより確実にできるため、冷却媒体循環回路2の構築面から液漏れ防止効果を高めることができる。そして、マグネットポンプ3mはポンプモータを内蔵し、このポンプモータは循環ポンプドライバ41に接続する。この循環ポンプドライバ41からポンプモータに給電が行われる。また、循環ポンプドライバ41は、マグネットポンプ3mをインバータ制御する循環ポンプインバータ42に接続する。これにより、マグネットポンプ3mにおけるポンプモータの回転数が可変制御される。 In this case, it is desirable to use a magnet pump 3m for the pump main body of the circulation pump 3. As shown in FIG. Since the magnet pump 3m rotates, so to speak, a sealed container, the flow path side of the cooling medium circulation circuit 2 can be completely sealed. In this way, if the magnet pump 3m is used as the circulation pump 3, the sealing of the cooling medium circulation circuit 2 can be ensured from the principle of the magnet pump 3m. You can increase the effect. The magnet pump 3m incorporates a pump motor, and this pump motor is connected to the circulation pump driver 41. As shown in FIG. Power is supplied from the circulation pump driver 41 to the pump motor. Also, the circulation pump driver 41 is connected to a circulation pump inverter 42 that inverter-controls the magnet pump 3m. As a result, the rotation speed of the pump motor in the magnet pump 3m is variably controlled.

さらに、マグネットポンプ3mには、このマグネットポンプ3mの駆動時における負荷により増減する駆動電流Eiwを検出する電流検出部6iを付設する。循環ポンプ3として使用するマグネットポンプ3mは、負荷が小さくなる(空運転になる)ほど、駆動電流Eiwが減少するとともに、負荷が大きくなるほど、駆動電流Eiwが増加する特性を有している。このため、冷却媒体循環回路2から液漏れ等が発生し、冷却媒体循環回路2を流通するブラインLmb量が減少することにより負荷が小さくなった場合、駆動電流Eiwの大きさを検出すれば、冷却媒体循環回路2からの液漏れ等により、ブラインLmb量が減少したことを知ることができる。 Further, the magnet pump 3m is provided with a current detector 6i for detecting a drive current Eiw that increases or decreases depending on the load when the magnet pump 3m is driven. The magnet pump 3m used as the circulating pump 3 has a characteristic that the drive current Eiw decreases as the load decreases (idle operation), and the drive current Eiw increases as the load increases. Therefore, when liquid leakage or the like occurs from the cooling medium circulation circuit 2 and the amount of brine Lmb circulating through the cooling medium circulation circuit 2 is reduced and the load is reduced, if the magnitude of the drive current Eiw is detected, It can be known that the amount of brine Lmb has decreased due to liquid leakage from the cooling medium circulation circuit 2 or the like.

例示する信号処理系では、循環ポンプドライバ41内に流れる駆動電流Eiwが、電流検出部6iにより検出され、検出された駆動電流Eiwの大きさ(電流値)に係わる信号(データ)は、チラーコントローラ50に付与される。そして、チラーコントローラ50では、駆動電流Eiwの大きさに対して予め設定した閾値、即ち、異常判定基準Eisと比較され、検出された電流値(駆動電流Eiw)が異常判定基準Eisを下回われば、ブラインLmb量が正規の収容量に対して減少したと判断される。 In the illustrated signal processing system, the drive current Eiw flowing in the circulation pump driver 41 is detected by the current detector 6i, and a signal (data) relating to the magnitude (current value) of the detected drive current Eiw is sent to the chiller controller. Given to 50. Then, in the chiller controller 50, the magnitude of the drive current Eiw is compared with a preset threshold value, that is, the abnormality determination criterion Eis, and the detected current value (drive current Eiw) is less than the abnormality determination criterion Eis. For example, it is determined that the amount of brine Lmb has decreased with respect to the regular accommodation amount.

他方、圧力検出部6pは、冷却媒体循環回路2内における冷却媒体圧力Epw、即ち、ブラインLmbの圧力を検出する機能を備える。この圧力検出部6pにより検出された冷却媒体圧力Epwの大きさ(圧力値)に係わる信号(データ)は、チラーコントローラ50に付与される。これにより、チラーコントローラ50において、冷却媒体圧力Epwの大きさに対する所定の閾値(異常判定基準Eps)を設定すれば、検出された圧力値が閾値を外れることにより異常を検出可能になる。 On the other hand, the pressure detector 6p has a function of detecting the coolant pressure Epw in the coolant circulation circuit 2, that is, the pressure of the brine Lmb. A signal (data) relating to the magnitude (pressure value) of the cooling medium pressure Epw detected by the pressure detector 6p is applied to the chiller controller 50. FIG. Accordingly, if a predetermined threshold (abnormality determination criterion Eps) is set for the magnitude of the cooling medium pressure Epw in the chiller controller 50, an abnormality can be detected when the detected pressure value deviates from the threshold.

この場合、冷却媒体循環回路2は、密閉構造に構成され、かつブラインLmbは、温度による体積膨張の変動が大きいため、温度による圧力変動が発生する。特に、ブラインLmbの温度帯により正圧又は負圧の双方になる可能性があるため、例示の処理系では、異常判定基準Epsとして、上限閾値と下限閾値を設定し、検出された圧力値(冷却媒体圧力Epw)が、異常判定基準Epsとして設定した上限閾値を上回れば、ブラインLmbの体積が異常に増加したと判断され、検出された圧力値(冷却媒体圧力Epw)が、異常判定基準Epsとして設定した下限閾値を下回れば、ブラインLmbが減少したと判断される。 In this case, the cooling medium circulation circuit 2 is configured to have a closed structure, and the brine Lmb undergoes large fluctuations in volume expansion due to temperature, so that pressure fluctuations occur due to temperature. In particular, since there is a possibility that the pressure of the brine Lmb may be both positive and negative depending on the temperature zone, in the illustrated processing system, an upper threshold value and a lower threshold value are set as the abnormality determination criterion Eps, and the detected pressure value ( If the coolant pressure Epw) exceeds the upper limit threshold set as the abnormality determination criterion Eps, it is determined that the volume of the brine Lmb has increased abnormally, and the detected pressure value (coolant pressure Epw) exceeds the abnormality determination criterion Eps , it is determined that the brine Lmb has decreased.

また、流量検出部6fは、冷却媒体循環回路2に流れるブラインLmbの流量を検出する機能を備える。この流量検出部6fにより検出された流量Efwの大きさ(流量値)に係わる信号(データ)は、チラーコントローラ50に付与される。これにより、チラーコントローラ50において、流量Efwの大きさ(流量値)に対する所定の閾値(異常判定基準Efs)を設定すれば、検出された流量値が閾値を外れることにより液漏れ等の異常を検出可能になる。このように、異常判定要素(Epw,Eiw…)に、冷却媒体循環回路2における冷却媒体Lm(ブラインLmb)の流量Efwを含ませれば、少なくとも三つの異常判定要素Epw,Eiw,Efwが同時に異常を示すことが異常判定の条件となるため、異常処理装置1の信頼性及び安定性をより高めることができる。さらに、温度検出部6tは、ブラインLmbの温度(液温)Etwを検出する機能を備える。この温度Etwは、異常判定要素の一つとして利用してもよいし、上述した冷却媒体圧力Epwの大きさの補正に利用してもよい。 Further, the flow rate detection unit 6f has a function of detecting the flow rate of the brine Lmb flowing through the cooling medium circulation circuit 2. FIG. A signal (data) relating to the magnitude (flow rate value) of the flow rate Efw detected by the flow rate detection unit 6 f is provided to the chiller controller 50 . As a result, if a predetermined threshold value (abnormality determination criterion Efs) is set for the magnitude (flow rate value) of the flow rate Efw in the chiller controller 50, an abnormality such as liquid leakage is detected when the detected flow rate value deviates from the threshold value. be possible. In this way, if the flow rate Efw of the cooling medium Lm (brine Lmb) in the cooling medium circulation circuit 2 is included in the abnormality determination elements (Epw, Eiw...), at least three abnormality determination elements Epw, Eiw, and Efw are simultaneously abnormal. is a condition for abnormality determination, the reliability and stability of the abnormality processing device 1 can be further enhanced. Furthermore, the temperature detection unit 6t has a function of detecting the temperature (liquid temperature) Etw of the brine Lmb. This temperature Etw may be used as one of the abnormality determination elements, or may be used for correcting the magnitude of the cooling medium pressure Epw described above.

以上の説明における冷却媒体循環回路2の冷却媒体圧力Epwを検出する圧力検出部6p,循環ポンプ3の駆動時における負荷により増減する駆動電流Eiwを検出する電流検出部6i,流量Efwを検出する流量検出部6f,温度(液温)Etwを検出する温度検出部6tは、二以上の異常判定要素(Epw,Eiw,Efw,Etw…)を検出する異常判定要素検出部6p,6i,6f,6t…となる。なお、図1中、点線矢印Fa…は、ブラインLmbの流通方向を示すとともに、点線矢印Fm…は、冷却液Lの流通方向を示している。 In the above description, the pressure detection unit 6p for detecting the cooling medium pressure Epw of the cooling medium circulation circuit 2, the current detection unit 6i for detecting the drive current Eiw that increases or decreases depending on the load when the circulation pump 3 is driven, and the flow rate for detecting the flow rate Efw. A detection unit 6f, a temperature detection unit 6t for detecting a temperature (liquid temperature) Etw, and an abnormality determination element detection unit 6p, 6i, 6f, 6t for detecting two or more abnormality determination elements (Epw, Eiw, Efw, Etw . . . ). … becomes. In FIG. 1, dotted line arrows Fa . . . indicate the flow direction of brine Lmb, and dotted line arrows Fm .

また、冷却媒体補給部2sは、密閉構造の冷却媒体循環回路2に対して、外部からブラインLmb(冷却媒体M)の補充を行うことができる。例示の場合、冷却媒体循環回路2から分岐した分岐管2spの先端にブラインlmbの出入口45を設けるとともに、この分岐管2spの中途に開閉バルブ46を接続して構成した。この分岐管2spは、例えば、冷却媒体循環回路2から上方へ起立させれば、開閉バルブ46を開側に切換えることにより、ブライン供給部47から出入口45を通してブラインMbを補充できるとともに、開閉バルブ46を閉側に切換えれば、冷却媒体循環回路2を密閉状態に維持できる。このように、冷却媒体循環回路2に、冷却媒体Lmを外部から補充する冷却媒体補給部2sを設ければ、異常処理機能部7により液漏れ(異常)を検出した際には、密閉構造の冷却媒体循環回路2であっても、速やかに冷却媒体Lmの補充を行うことができるため、冷却装置Ccの稼働休止時間を短縮し、稼働効率をより高めることができる。 In addition, the cooling medium supply unit 2s can externally supply brine Lmb (cooling medium M) to the cooling medium circulation circuit 2 having a closed structure. In the illustrated case, an inlet/outlet 45 of the brine lmb is provided at the tip of the branch pipe 2sp branched from the cooling medium circulation circuit 2, and an opening/closing valve 46 is connected to the middle of the branch pipe 2sp. For example, if this branch pipe 2sp is erected upward from the cooling medium circulation circuit 2, by switching the opening/closing valve 46 to the open side, the brine Mb can be replenished from the brine supply portion 47 through the inlet/outlet 45, and the opening/closing valve 46 can be replenished with brine Mb. is switched to the closed side, the cooling medium circulation circuit 2 can be maintained in a closed state. As described above, if the cooling medium replenishing section 2s for replenishing the cooling medium Lm from the outside is provided in the cooling medium circulation circuit 2, when the abnormality processing function section 7 detects a liquid leakage (abnormality), the sealed structure is used. Even in the cooling medium circulation circuit 2, the cooling medium Lm can be quickly replenished, so the downtime of the cooling device Cc can be shortened, and the operating efficiency can be further improved.

なお、このような冷却媒体補給部2sは、各種態様により実施可能である。図5は、他の例として自動補給タイプとして構成した変更例を示す。この変更例は、ブラインLmbを収容したブラインタンク48を収納室Riに内蔵し、このブラインタンク48を、例えば、中途に電磁式の開閉弁49を接続した分岐管2spを介して冷却媒体循環回路2に接続したものであり、開閉弁49はチラーコントローラ50により制御可能となる。したがって、チラーコントローラ50により異常が検出されたなら開閉弁49を開閉制御し、センサにより補給量を監視しながら冷却媒体循環回路2に対するブラインLmbの自動補給を行うことができる。図5中、3dは、マグネットポンプ3mを除いた循環ポンプ駆動部を示し、前述した循環ポンプドライバ41,循環ポンプインバータ42及び電流検出部6iが含まれる。その他、図1と同一部分については、同一符号を付して、その構成を明確にした。 It should be noted that such a cooling medium replenishment unit 2s can be implemented in various ways. FIG. 5 shows a modified example configured as an automatic replenishment type as another example. In this modification, a brine tank 48 containing brine Lmb is built in the storage chamber Ri, and the brine tank 48 is connected to a cooling medium circulation circuit via a branch pipe 2sp to which an electromagnetic on-off valve 49 is connected in the middle, for example. 2 and the on-off valve 49 can be controlled by the chiller controller 50 . Therefore, when an abnormality is detected by the chiller controller 50, the on-off valve 49 is controlled to open and close, and the brine Lmb can be automatically replenished to the cooling medium circulation circuit 2 while monitoring the replenishment amount by the sensor. In FIG. 5, 3d denotes a circulation pump driving section excluding the magnet pump 3m, which includes the circulation pump driver 41, the circulation pump inverter 42, and the current detection section 6i. In addition, the same parts as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals to clarify the configuration.

さらに、図2及び図4において、61は、外気熱交換器4p,4qにおける送風方向Fwの上流側にミストを噴霧する噴霧機構部を示す。噴霧機構部61は、前後一対の噴霧ノズル62,62を備え、各噴霧ノズル62,62は、それぞれ吸気口lli,lliの近傍に配設する。この場合、図2及び図4に示すように、各噴霧ノズル62,62は、外気熱交換器4p,4qの上端付近に配し、それぞれ下方に噴霧できるように配するとともに、外気熱交換器4p,4qの外面における、より広い範囲に拡散できるように最適位置及び角度を選定する。また、噴霧ノズル62は、セミドライフォグ噴霧機能を備えている。セミドライフォグ(登録商標)噴霧機能は、平均粒径10-30〔μm〕の微細粒子(ミスト)による噴霧を行う。このようなセミドライフォグ噴霧機能を有する噴霧ノズル62を使用すれば、微細粒子(ミスト)による噴霧、即ち、濡れの原因となる粗大粒子を含まない噴霧を行うことにより、迅速かつ効率的な気化を実現できるため、噴霧の無駄を生じることなく効率的な冷却を行うことができる。 Furthermore, in FIGS. 2 and 4, 61 denotes a spraying mechanism that sprays mist upstream in the blowing direction Fw in the outside air heat exchangers 4p and 4q. The spray mechanism section 61 includes a pair of front and rear spray nozzles 62, 62, and the respective spray nozzles 62, 62 are arranged in the vicinity of the intake ports lli, lli, respectively. In this case, as shown in FIGS. 2 and 4, the spray nozzles 62, 62 are arranged near the upper ends of the outside air heat exchangers 4p, 4q so as to spray downward, and the outside air heat exchangers Optimum positions and angles are selected so as to diffuse over a wider range on the outer surfaces of 4p and 4q. The spray nozzle 62 also has a semi-dry fog spray function. The semi-dry fog (registered trademark) spray function sprays fine particles (mist) with an average particle size of 10 to 30 [μm]. If the spray nozzle 62 having such a semi-dry fog spray function is used, quick and efficient vaporization can be achieved by spraying with fine particles (mist), that is, spraying without containing coarse particles that cause wetting. Since it can be realized, efficient cooling can be performed without generating waste of spray.

そして、各噴霧ノズル62,62は、図2に示すように、噴霧制御ユニット63を介して、給水口64及び給気口65に接続する。この給水口64の外端には、外部における水道管等の給水部を接続するとともに、給気口65の外端には、外部における圧縮エア供給部からの供給管等を接続する。噴霧制御ユニット63はチラーコントローラ50に接続する。このような構成により、運転時には、湿度センサ66により外気Wの湿度を検出するとともに、外気温度センサ67により外気Wの温度を検出し、チラーコントローラ50により噴霧制御を行うことができる。例えば、外気Wの温度が、12〔℃〕を越えたことを条件に噴霧を開始するとともに、湿度に基づいて生成される制御信号を噴霧制御ユニット63に付与し、噴霧量の増減制御を行う。この場合、湿度が高いときに噴霧量を減少させ、かつ湿度が低いときに噴霧量を増加させる予め設定した噴霧制御アルゴリズムに基づく噴霧量の増減制御を行うことができる。これにより、噴霧の無駄を無くし、必要とする条件下において噴霧を最大限効率的に利用することにより冷却性能の向上を図ることができるとともに、更なる省エネルギ化を実現することができる。 Each spray nozzle 62, 62 is connected to a water supply port 64 and an air supply port 65 via a spray control unit 63, as shown in FIG. An external water supply section such as a water pipe is connected to the outer end of the water supply port 64 , and a supply pipe or the like from an external compressed air supply section is connected to the outer end of the air supply port 65 . The spray control unit 63 connects to the chiller controller 50 . With such a configuration, during operation, the humidity sensor 66 detects the humidity of the outside air W, the outside air temperature sensor 67 detects the temperature of the outside air W, and the chiller controller 50 can perform spray control. For example, when the temperature of the outside air W exceeds 12 [° C.], spraying is started, and a control signal generated based on humidity is given to the spray control unit 63 to increase or decrease the spray amount. . In this case, the spray amount can be increased or decreased based on a preset spray control algorithm that decreases the spray amount when the humidity is high and increases the spray amount when the humidity is low. As a result, waste of the spray is eliminated, and the spray can be used as efficiently as possible under the required conditions, thereby improving the cooling performance and realizing further energy saving.

また、フリークーリングチラーCは、チラー全体の制御を司るチラーコントローラ50を内蔵する。このチラーコントローラ50は、図3に示すように、コンピュータ処理機能を有するチラーコントローラ本体51を備える。チラーコントローラ本体51は、CPU及び各種ドライブユニット等のハードウェアを含むとともに、内部メモリ52が付属する。この内部メモリ52には、フリークーリングチラーCにおける冷却液Lの温度制御及び一連の動作を実行するシーケンス制御プログラムによるチラー制御プログラム52pを格納するプログラムエリア52mpを有するとともに、設定データを含む各種データを書込むデータヱリア52mdを有する。また、チラーコントローラ本体51にはディスプレイ53を接続する。例示のディスプレイ53はタッチパネル53tが付属し、操作部(入力部)を兼ねている。 Moreover, the free cooling chiller C incorporates the chiller controller 50 which controls the whole chiller. The chiller controller 50, as shown in FIG. 3, comprises a chiller controller main body 51 having a computer processing function. The chiller controller main body 51 includes hardware such as a CPU and various drive units, and an internal memory 52 is attached. The internal memory 52 has a program area 52mp for storing a chiller control program 52p based on a sequence control program for executing a series of operations and temperature control of the cooling liquid L in the free cooling chiller C, and various data including setting data. It has a data area 52md to write. A display 53 is connected to the chiller controller body 51 . The illustrated display 53 has a touch panel 53t and also serves as an operation unit (input unit).

この場合、チラー制御プログラム52pには、本発明の要部を構成する異常処理装置1を機能させる処理プログラムが含まれる。この処理プログラムは、基本的な機能として、異常処理機能部7を備えており、前述した異常判定要素検出部6から検出される異常判定要素Ewの大きさに対する監視処理を行い、全ての異常判定要素Ew(Epw,Eiw)が予め設定した異常判定基準Es(Eps,Eis)を越えたことを異常処理条件として所定の異常処理を行う機能を備える。 In this case, the chiller control program 52p includes a processing program that causes the abnormality processing device 1, which constitutes the main part of the present invention, to function. This processing program has an abnormality processing function unit 7 as a basic function, performs monitoring processing for the magnitude of the abnormality determination element Ew detected by the abnormality determination element detection unit 6 described above, and performs all abnormality determinations. It is provided with a function of performing a predetermined abnormality processing by setting an abnormality processing condition that the element Ew (Epw, Eiw) exceeds a preset abnormality determination criterion Es (Eps, Eis).

異常処理機能部7は、図3に示すように、異常の発生を外部に報知する警報発生部7a,及び少なくとも循環ポンプ3の作動を停止する作動停止制御機能部7bを備える。警報発生部7aは、警報出力部7ae,アラーム7amを備え、アラーム7amは、例示の場合、更に、予備アラーム7amsと本アラーム7ammが含まれる。また、作動停止制御機能部7bは、チラーコントローラ50から停止信号を循環ポンプインバータ42に付与することにより循環ポンプ3の作動を停止することができる。この場合、作動の停止は、循環ポンプ3のみならず、例えば、フリークーリングチラーCの全体の運転を停止させてもよい。これにより、オペレータは異常(液漏れ)を容易に知ることができるとともに、異常に対して迅速に対応し、速やかに運転復帰させることができる。 As shown in FIG. 3, the abnormality processing function unit 7 includes an alarm generation unit 7a that notifies the outside of the occurrence of an abnormality, and an operation stop control function unit 7b that stops the operation of at least the circulation pump 3. FIG. The alarm generation unit 7a includes an alarm output unit 7ae and an alarm 7am, and the alarm 7am further includes a preliminary alarm 7ams and a main alarm 7amm in the example. Further, the operation stop control function unit 7 b can stop the operation of the circulation pump 3 by giving a stop signal from the chiller controller 50 to the circulation pump inverter 42 . In this case, stopping the operation may stop not only the circulation pump 3 but also the entire free cooling chiller C, for example. As a result, the operator can easily recognize the abnormality (liquid leakage), quickly respond to the abnormality, and quickly restore the operation.

次に、本実施形態に係る異常処理装置1の機能を含むフリークーリングチラーCの全体動作について、図1-図5を参照しつつ、図6及び図7に示すフローチャートに従って説明する。 Next, the overall operation of the free cooling chiller C including the functions of the abnormality handling device 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 5 and according to the flow charts shown in FIGS.

まず、フリークーリングチラーCの運転開始により、前述したチラー冷却系Ac及び/又はフリークーリング系Afによる冷却制御が行われる(ステップS1,S2)。この場合、チラー冷却系Acにおいては、運転時に送液ポンプ20が作動し、冷却液タンク17内の冷却液Lは、間接熱交換器5,熱交換器(冷凍サイクル冷却部)8及び供給口Csを介して外部に供給され、被冷却部Mを冷却するとともに、被冷却部Mにより熱交換された使用後の冷却液Lは、戻り口Crを介して再び冷却液タンク17に戻される。この際、供給口Csから供給される冷却液Lの温度は、供給口Cs付近に配した冷却液温度センサ35により検出されるとともに、チラーコントローラ50により、圧縮機15に接続した圧縮機インバータ15i及び電子膨張弁21等を含むチラー冷却系Acが制御され、冷却液Lの温度が予め設定した目標温度となるように温度制御される。 First, when the free cooling chiller C starts operating, cooling control is performed by the chiller cooling system Ac and/or the free cooling system Af described above (steps S1 and S2). In this case, in the chiller cooling system Ac, the liquid feed pump 20 operates during operation, and the cooling liquid L in the cooling liquid tank 17 flows through the indirect heat exchanger 5, the heat exchanger (refrigerating cycle cooling section) 8, and the supply port. The used coolant L which is supplied to the outside through Cs, cools the part to be cooled M, and undergoes heat exchange by the part to be cooled M is returned to the coolant tank 17 again through the return port Cr. At this time, the temperature of the coolant L supplied from the supply port Cs is detected by the coolant temperature sensor 35 arranged near the supply port Cs, and the chiller controller 50 detects the temperature of the compressor inverter 15i connected to the compressor 15. and the chiller cooling system Ac including the electronic expansion valve 21 and the like is controlled, and the temperature of the cooling liquid L is controlled so as to reach a preset target temperature.

他方、フリークーリング系Afにおいては、循環ポンプ3(マグネットポンプ3m)が作動し、冷却媒体循環回路2をブラインLmbが循環する。この際、ブラインLmbは、外気熱交換器4p,4qにより空冷されるとともに、間接熱交換器5における熱交換により、二次側5sの冷却液Lが冷却される。また、送風ファン12の回転により、キャビネット11の側面(正面,背面)に設けた吸気口11i,11iから外気Wが吸気され、外気熱交換器4p,4q及び凝縮器13p,13qを通過してキャビネット11の上端に設けた排気口11eから排気される。さらに、所定の温度条件及び湿度条件下で、噴霧ノズル62…から水(ミスト)Lwが噴霧され、蒸発時の潜熱の利用により外気Wが冷却される。この際、湿度センサ66により検出された湿度に基づいて噴霧量の増減制御が行われる。即ち、湿度が高いときに噴霧量を減少させ、かつ湿度が低いときに噴霧量を増加させる予め設定した噴霧制御アルゴリズムに基づく噴霧量の増減制御が行われる。 On the other hand, in the free cooling system Af, the circulation pump 3 (magnet pump 3m) operates, and the brine Lmb circulates through the cooling medium circulation circuit 2 . At this time, the brine Lmb is air-cooled by the outside air heat exchangers 4p and 4q, and heat exchange in the indirect heat exchanger 5 cools the coolant L on the secondary side 5s. In addition, due to the rotation of the blower fan 12, the outside air W is sucked from the intake ports 11i, 11i provided on the side surfaces (front and back) of the cabinet 11, and passes through the outside air heat exchangers 4p, 4q and the condensers 13p, 13q. The air is exhausted from an exhaust port 11 e provided at the upper end of the cabinet 11 . Furthermore, water (mist) Lw is sprayed from the spray nozzles 62 under predetermined temperature and humidity conditions, and the outside air W is cooled by utilizing the latent heat during evaporation. At this time, increase/decrease control of the spray amount is performed based on the humidity detected by the humidity sensor 66 . That is, the increase/decrease control of the spray amount is performed based on a preset spray control algorithm that reduces the spray amount when the humidity is high and increases the spray amount when the humidity is low.

一方、このような正常動作中において、今、冷却媒体循環回路2のブラインLmbが外部に漏れ出す異常(液漏れ)が発生した場合を想定する。 On the other hand, it is now assumed that an abnormality (liquid leakage) occurs in which the brine Lmb of the cooling medium circulation circuit 2 leaks to the outside during such normal operation.

この場合、異常処理装置1においては、ブラインLmbの液漏れに係わる検出処理、更には検出結果に基づく異常処理が行われる(ステップSA)。即ち、図6に示すように、検出処理では、異常判定要素検出部6i,6p…により、二以上の異常判定要素(Epw,Eiw…)の検出が行われる(ステップS3)。そして、チラーコントローラ50において、各異常判定要素(Epw,Eiw…)の大きさが監視され、異常と判断された場合には、所定の異常処理が行われる(ステップS4,S5,S6)。 In this case, the abnormality processing device 1 performs detection processing related to the leakage of the brine Lmb, and further abnormality processing based on the detection result (step SA). That is, as shown in FIG. 6, in the detection process, two or more abnormality determination elements (Epw, Eiw, . . . ) are detected by the abnormality determination element detection units 6i, 6p, . Then, the chiller controller 50 monitors the magnitude of each abnormality determination element (Epw, Eiw, .

図6におけるステップSAの処理内容を図7に詳細に示す。例示の場合、検出処理では、電流検出部6iによる駆動電流Eiwの検出が行われるとともに、圧力検出部6pによる冷却媒体圧力(ブライン圧力)Epwの検出が行われる(ステップS31,S32)。また、検出された駆動電流Eiwに係わる信号及び冷却媒体圧力Epwに係わる信号はチラーコントローラ50に付与される。 FIG. 7 shows in detail the processing contents of step SA in FIG. In the case of the example, in the detection process, the drive current Eiw is detected by the current detector 6i, and the cooling medium pressure (brine pressure) Epw is detected by the pressure detector 6p (steps S31 and S32). A signal related to the detected drive current Eiw and a signal related to the coolant pressure Epw are applied to the chiller controller 50 .

そして、チラーコントローラ50では、駆動電流Eiwの大きさが異常判定基準Eisと比較され、駆動電流Eiwの大きさが異常判定基準Eisを外れたか否かが監視される(ステップS33)。例示の場合、異常判定基準Eiを下回ったか否かが監視される。したがって、駆動電流Eiwの大きさが異常判定基準Eisを維持しているときは、正常と判断して正常判定結果を出力するとともに、駆動電流Eiwの大きさが異常判定基準Eisを下回ったときは、異常判定結果を出力する(ステップS34,S35)。 Then, the chiller controller 50 compares the magnitude of the drive current Eiw with the abnormality determination criterion Eis, and monitors whether or not the magnitude of the drive current Eiw has deviated from the abnormality determination criterion Eis (step S33). In the illustrated case, it is monitored whether or not the abnormality criterion Ei is exceeded. Therefore, when the magnitude of the drive current Eiw is maintained at the abnormality determination criterion Eis, it is determined to be normal and the result of normality determination is output. , and output the abnormality determination result (steps S34 and S35).

同様に、冷却媒体圧力Epwの大きさが異常判定基準Epsと比較され、冷却媒体圧力Epwの大きさが異常判定基準Epsを外れたか否かが監視される(ステップS36)。例示の場合、異常判定基準Eiは、上限閾値と下限閾値による範囲で設定される。即ち、冷却媒体循環回路2は、密閉構造に構成され、かつブラインLmbは、温度による体積膨張の変動が大きいため、温度による圧力変動が発生する。特に、ブラインLmbの温度帯により正圧又は負圧の双方になる可能性があるため、例示の処理系では、異常判定基準Epsとして、上限閾値と下限閾値を設定した。これにより、検出された冷却媒体圧力Epwの大きさが、上限閾値と下限閾値の間の範囲を維持しているときは、正常と判断して正常判定結果を出力する。これに対して、冷却媒体圧力Epwの大きさが上限閾値を上回れば、ブラインLmbの体積が異常に増加したと判断し、他方、冷却媒体圧力Epwが、下限閾値を下回れば、ブラインLmbが減少したと判断し、異常判定結果を出力する(ステップS37,38)。 Similarly, the magnitude of the coolant pressure Epw is compared with the abnormality determination criterion Eps, and it is monitored whether or not the magnitude of the coolant pressure Epw has deviated from the abnormality determination criterion Eps (step S36). In the case of an example, the abnormality determination criterion Ei is set within a range defined by an upper threshold value and a lower threshold value. That is, the cooling medium circulation circuit 2 is configured to have a closed structure, and the brine Lmb undergoes large fluctuations in volume expansion due to temperature, so that pressure fluctuations occur due to temperature. In particular, since the brine Lmb may have both a positive pressure and a negative pressure depending on the temperature zone, in the illustrated processing system, an upper threshold value and a lower threshold value are set as the abnormality determination criteria Eps. Accordingly, when the magnitude of the detected coolant pressure Epw is maintained within the range between the upper limit threshold and the lower limit threshold, it is determined to be normal and a normal determination result is output. On the other hand, if the magnitude of the cooling medium pressure Epw exceeds the upper threshold, it is determined that the volume of the brine Lmb has increased abnormally. It judges that it did, and outputs the abnormality judgment result (steps S37 and 38).

一方、チラーコントローラ50は、出力した判定結果を監視する(ステップS39)。そして、駆動電流Eiwと冷却媒体圧力Epwのいずれか一方の異常判定結果が出力したときは、警報出力部7aeに予備警報指令を付与して予備アラーム7asを作動させる(ステップS40,S41)。これにより、オペレータに対して液漏れの可能性の注意を促すことができる。 On the other hand, the chiller controller 50 monitors the output determination result (step S39). Then, when the abnormality determination result of either the drive current Eiw or the cooling medium pressure Epw is output, a preliminary alarm command is given to the alarm output section 7ae to activate the preliminary alarm 7as (steps S40, S41). This can prompt the operator to pay attention to the possibility of liquid leakage.

この後、他方の異常判定結果も出力、即ち、駆動電流Eiwと冷却媒体圧力Epwの双方の異常判定結果が出力したときは、警報出力部7aeに本警報指令を付与して本アラーム7amを作動させる(ステップS42,S43)。また、同時に、チラーコントローラ50は、循環ポンプインバータ42に作動停止信号を付与し、循環ポンプ3に対する停止処理を行う。 After that, when the other abnormality determination result is also output, that is, when the abnormality determination result of both the drive current Eiw and the coolant pressure Epw is output, the main alarm command is given to the alarm output unit 7ae to activate the main alarm 7am. (steps S42, S43). At the same time, the chiller controller 50 gives an operation stop signal to the circulation pump inverter 42 to stop the circulation pump 3 .

これにより、オペレータは異常(液漏れ)の発生を知ることができるとともに、液漏れに対する処置、即ち、図6に示すように、ブライン供給部47からブラインMbの補充を行うことができる(ステップS7)。この際、補給量を監視し、規定量まで補給したなら再運転を開始する(ステップS8,S9,S10)。このように、密閉構造の冷却媒体循環回路2であっても、異常(液漏れ)に対して迅速に対応し、速やかに運転復帰させることができる。 As a result, the operator can know the occurrence of an abnormality (liquid leakage) and can take measures against the liquid leakage, that is, replenishment of the brine Mb from the brine supply unit 47 as shown in FIG. 6 (step S7). ). At this time, the replenishment amount is monitored, and when the specified amount is replenished, the operation is restarted (steps S8, S9, S10). In this manner, even with the cooling medium circulation circuit 2 having a closed structure, it is possible to quickly respond to an abnormality (liquid leakage) and quickly restore operation.

よって、このような本実施形態に係る異常処理装置1によれば、循環ポンプ3により冷却媒体Lmが循環する密閉構造の冷却媒体循環回路2と、この冷却媒体循環回路2に接続して冷却媒体Lmを冷却する冷却媒体冷却部4と、冷却媒体循環回路2に一次側5fを接続することにより二次側5sに流通する冷却液Lを冷却媒体Imとの熱交換により冷却する間接熱交換器5とを具備する冷却装置Ccにおける異常を検出して処理する冷却装置の異常処理装置1を構成するに際して、基本構成として、少なくとも、冷却媒体循環回路2における冷却媒体圧力Epw,及び循環ポンプ3の駆動時における負荷により増減する駆動電流Eiwを含む二以上の異常判定要素(Epw,Eiw…)を検出する異常判定要素検出部6i,6p…と、異常判定要素検出部6i,6p…から検出される各異常判定要素(Epw,Eiw…)の大きさに対する監視処理を行い、各異常判定要素(Epw,Eiw…)の全てが、当該異常判定要素(Epw,Eiw…)に対して予め設定した各異常判定基準Eps,Eis…を越えたことを条件として所定の異常処理を行う異常処理機能部7とを備えるため、特に、冷却媒体循環回路2における液漏れを確実に検出することができる。即ち、冷却媒体循環回路2における冷却媒体Lmの減少に伴って変動する二以上の異常判定要素(Epw,Eiw…)が同時に異常を示すことが異常判定の条件になるため、凍結防止対策を施した密閉構造の冷却媒体循環回路2を構築する場合であっても、液漏れを確実に検出し、かつ速やかに対応できる信頼性及び安定性の高い異常処理装置1を得ることができる。 Therefore, according to the abnormality processing apparatus 1 according to this embodiment, the cooling medium circulation circuit 2 having a closed structure in which the cooling medium Lm is circulated by the circulation pump 3 and the cooling medium connected to the cooling medium circulation circuit 2 A cooling medium cooling unit 4 that cools Lm, and an indirect heat exchanger that cools the cooling liquid L flowing through the secondary side 5s by heat exchange with the cooling medium Im by connecting the primary side 5f to the cooling medium circulation circuit 2. 5, the abnormality processing device 1 of the cooling device for detecting and processing an abnormality in the cooling device Cc includes, as a basic configuration, at least the cooling medium pressure Epw in the cooling medium circulation circuit 2 and the circulation pump 3 which detect two or more abnormality determination elements (Epw, Eiw, . The size of each abnormality determination element (Epw, Eiw, ...) is monitored, and all of the abnormality determination elements (Epw, Eiw, ...) are set in advance for the abnormality determination element (Epw, Eiw, ...). Since the abnormality processing function unit 7 performs predetermined abnormality processing on the condition that each abnormality determination criterion Eps, Eis, . That is, it is a condition for abnormality determination that two or more abnormality determination elements (Epw, Eiw, . Even in the case of constructing the cooling medium circulation circuit 2 with a sealed structure, it is possible to obtain the highly reliable and stable abnormality processing apparatus 1 that can reliably detect liquid leakage and respond quickly.

特に、冷却装置Ccとして、間接熱交換器5に対して直列接続し、当該間接熱交換器5の二次側5sを流通する冷却液Lを冷却する冷凍サイクル冷却部8を含むフリークーリングチラーCを適用したため、フリークーリングチラーCにおけるフリークーリング系における冷却媒体循環回路2の液漏れを確実に検出して処理でき、フリークーリングチラーCの信頼性向上及び安定性向上に寄与できる。 In particular, as the cooling device Cc, a free cooling chiller C including a refrigeration cycle cooling unit 8 connected in series to the indirect heat exchanger 5 and cooling the cooling liquid L flowing through the secondary side 5s of the indirect heat exchanger 5 is applied, the liquid leakage of the cooling medium circulation circuit 2 in the free cooling system of the free cooling chiller C can be reliably detected and treated, and the reliability and stability of the free cooling chiller C can be improved.

次に、本実施形態に係る冷却装置1を適用したフリークーリングチラーCの変更実施形態に係る連結運転システム100について、図8を参照して説明する。 Next, a connected operation system 100 according to a modified embodiment of the free cooling chiller C to which the cooling device 1 according to this embodiment is applied will be described with reference to FIG.

図8中、Mは連結運転システム100から供給される冷却液Lにより冷却される産業機械等の被冷却部を示す。連結運転システム100は、各フリークーリングチラーC…と被冷却部Mを、供給合流管Ps及び戻り合流管Prにより接続する。この場合、供給合流管Psの一端口(流出口)は被冷却部Mの給入口Miに接続するとともに、他端口側は閉塞する。一方、戻り合流管Prの一端口(流入口)は被冷却部Mの排出口Meに接続するとともに、他端口側は閉塞する。また、各フリークーリングチラーC…における供給口Csは接続管Psr…を介して供給合流管Psの中途に合流接続するとともに、各フリークーリングチラーC…における戻り口Crは接続管Prmを介して戻り合流管Prの中途に分岐接続する。なお、接続管Psm,Prmの中途には、供給開閉弁及び流量を一定に維持する定流量弁及び戻り開閉弁等を含むバルブユユット71を接続する。これにより、各フリークーリングチラーC…における冷却液Lの循環経路は、供給合流管Ps及び戻り合流管Prを介して並列接続される。図8中、72は、各フリークーリングチラーC…間に共通接続した均圧管を示し、この均圧管72は、各冷却液タンク17…の接続ポート17p…(図2)に接続する。さらに、73は、供給合流管Ps及び戻り合流管Prの中途に接続した供給開閉弁及び戻り開閉弁等を含むバルブユニットを示す。そして、供給合流管Psには、この供給合流管Psの出口液温Teを検出する出口液温センサ75を付設するとともに、戻り合流管Prには、この戻り合流管Prの入口液温Tiを検出する入口液温センサ76を付設する。 In FIG. 8 , M denotes a cooled part such as an industrial machine that is cooled by the coolant L supplied from the connected operation system 100 . The connected operation system 100 connects each of the free cooling chillers C and the cooled portion M by a supply merging pipe Ps and a return merging pipe Pr. In this case, one end port (outflow port) of the supply junction pipe Ps is connected to the supply port Mi of the cooled portion M, and the other end port side is closed. On the other hand, one end port (inflow port) of the return junction pipe Pr is connected to the discharge port Me of the cooled portion M, and the other end port side is closed. In addition, the supply port Cs of each free cooling chiller C is joined to the middle of the supply confluence pipe Ps via the connection pipe Psr, and the return port Cr of each free cooling chiller C is returned via the connection pipe Prm. A branch connection is made in the middle of the confluence pipe Pr. A valve unit 71 including a supply opening/closing valve, a constant flow rate valve for maintaining a constant flow rate, a return opening/closing valve, and the like is connected to the middle of the connection pipes Psm and Prm. Thereby, the circulation paths of the cooling liquid L in the respective free cooling chillers C are connected in parallel via the supply junction pipe Ps and the return junction pipe Pr. In FIG. 8, 72 indicates a pressure equalizing pipe commonly connected between the free cooling chillers C, and this pressure equalizing pipe 72 is connected to the connection ports 17p of the coolant tanks 17 (FIG. 2). Further, 73 denotes a valve unit including a supply opening/closing valve, a return opening/closing valve, etc., which are connected in the middle of the supply merging pipe Ps and the return merging pipe Pr. The supply junction pipe Ps is provided with an outlet fluid temperature sensor 75 for detecting the exit fluid temperature Te of the supply junction pipe Ps, and the return junction pipe Pr is equipped with an inlet fluid temperature Ti of the return junction pipe Pr. An inlet liquid temperature sensor 76 for detection is attached.

他方、連結運転システム100には、別途、集中コントローラ101を配置し、この集中コントローラ101に、各液温センサ75,76,更には外気Wの温度Taを検出する外気温度センサ74を接続するとともに、ケーブルライン77を介して、各フリークーリングチラーC…におけるチラーコントローラ50…(チラーコントローラ本体51…)を遠隔制御可能に接続する。これにより、集中コントローラ101は、外気Wの温度Taと供給合流管Psの出口液温Teを監視し、少なくとも、温度Taが当該出口液温Teよりも高いときは第1モードを実行し、温度Taが当該出口液温Teよりも低いときは第2モードを実行する。 On the other hand, in the connected operation system 100, a centralized controller 101 is separately arranged. To this centralized controller 101, liquid temperature sensors 75 and 76 and an outside air temperature sensor 74 for detecting the temperature Ta of the outside air W are connected. , cable lines 77, the chiller controllers 50 (chiller controller main bodies 51) of the free cooling chillers C are connected so as to be remotely controllable. As a result, the centralized controller 101 monitors the temperature Ta of the outside air W and the outlet liquid temperature Te of the supply junction pipe Ps, and executes the first mode at least when the temperature Ta is higher than the outlet liquid temperature Te. When Ta is lower than the outlet liquid temperature Te, the second mode is executed.

第1モードは、冷凍サイクル14を用いたチラー冷却系Acのみを制御して冷却液Lの冷却を行うモードである。したがって、フリークーリング系Afは、循環ポンプ3を停止した状態にするとともに、送風ファン12は凝縮器13p,13qの放冷用として定速回転により作動させることができる。第2モードは、当該チラー冷却系Acを停止又は補助的に使用し、外気熱交換器4p,4qを外気Wにより空冷する送風ファン12を用いたフリークーリング系Afを制御して冷却液Lの冷却を行うモードであり、チラー冷却系Acを補助的に使用する第2Aモードとチラー冷却系Acを停止する第2Bモードが含まれる。第2モードは、基本的にフリークーリング系Afを使用して冷却を行うが、負荷が大きくなり、フリークーリング系Afのみでは冷却能力が不足する場合に、チラー冷却系Acを補助的に使用する。 The first mode is a mode in which the coolant L is cooled by controlling only the chiller cooling system Ac using the refrigeration cycle 14 . Therefore, in the free cooling system Af, the circulation pump 3 is stopped, and the blower fan 12 can be operated at a constant speed to cool the condensers 13p and 13q. In the second mode, the chiller cooling system Ac is stopped or used as an auxiliary, and the free cooling system Af using the blower fan 12 that cools the outside air heat exchangers 4p and 4q with the outside air W is controlled to cool the cooling liquid L. This is a cooling mode, and includes a second A mode in which the chiller cooling system Ac is used in an auxiliary manner and a second B mode in which the chiller cooling system Ac is stopped. In the second mode, cooling is basically performed using the free cooling system Af, but when the load becomes large and the cooling capacity of the free cooling system Af is insufficient, the chiller cooling system Ac is used as an auxiliary. .

具体的には、集中コントローラ101は、外気の温度Taと供給合流管Psの出口液温Teを監視し、Ta>Teのときは、チラー冷却系Ac…のみを用いた台数制御を行う。この場合、チラー冷却系Ac…の運転開始前に、負荷の大きさに基づくチラー冷却系Ac…の台数Nを所定の演算式により求め、運転を開始する際は、求めたチラー冷却系Ac…の台数Nにより運転を開始するとともに、被冷却部Mの負荷の大きさを監視し、予め設定した低負荷判定値以下になったなら運転中のチラー冷却系Ac…の少なくとも一台のチラー冷却系Acを停止させ、かつ予め設定した高負荷判定値以上になったなら停止中のチラ一冷却系Ac…の少なくとも一台のチラー冷却系Acを追加運転する台数制御を行う。一方、Ta≦Teのときは、チラー冷却系Acを停止又は補助的に使用し、外気熱交換器4p,4qを外気Wにより空冷する送風ファン12を用いたフリークーリング系Afを制御して冷却液Lの冷却を行う。このため、チラー冷却系Acを補助的に使用する場合とチラー冷却系Acを停止する場合が含まれる。 Specifically, the centralized controller 101 monitors the outside air temperature Ta and the liquid temperature Te at the outlet of the supply junction pipe Ps, and when Ta>Te, controls the number of chillers using only the chiller cooling systems Ac. In this case, before starting the operation of the chiller cooling systems Ac, the number N of the chiller cooling systems Ac based on the magnitude of the load is obtained by a predetermined arithmetic expression. The operation is started by the number N of the cooled parts M, and the magnitude of the load on the cooled part M is monitored. System Ac is stopped, and if the load exceeds a preset high load judgment value, the number of chiller cooling systems Ac is controlled to additionally operate at least one chiller cooling system Ac among the stopped chiller cooling systems Ac. On the other hand, when Ta ≤ Te, the chiller cooling system Ac is stopped or used as an auxiliary, and the free cooling system Af using the blower fan 12 that cools the outside air heat exchangers 4p and 4q with the outside air W is controlled and cooled. The liquid L is cooled. Therefore, it includes the case of using the chiller cooling system Ac in an auxiliary manner and the case of stopping the chiller cooling system Ac.

したがって、このような連結運転システム100によれば、連結運転方式の基本的効果、即ち、連結するフリークーリングチラーC…の台数を容易に変更(増減)可能にし、様々な用途に対しても柔軟に対応できるなど、適応性及び汎用性に優れた連結運転システム100を提供できるという基本的効果を確保しつつ、特に、季節の変化に伴う外気の温度Taの変動を考慮することにより、自然エネルギを効果的に利用した大幅な省エネルギ化を実現することができる。 Therefore, according to the connected operation system 100, the basic effect of the connected operation method, that is, the number of connected free cooling chillers C can be easily changed (increased or decreased), and it can be used flexibly for various purposes. While ensuring the basic effect of being able to provide the coupled operation system 100 with excellent adaptability and versatility, such as being able to respond to natural energy It is possible to realize significant energy saving by effectively using

以上、変更例を含む好適実施形態(及び変更実施形態)について詳細に説明したが、本発明は、このような実施形態に限定されるものではなく、細部の構成,形状,素材,数量,制御手法等において、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、任意に変更,追加,削除することができる。 Although preferred embodiments (and modified embodiments) including modified examples have been described in detail above, the present invention is not limited to such embodiments, and detailed configurations, shapes, materials, quantities, and controls can be applied. Methods and the like can be arbitrarily changed, added, or deleted without departing from the gist of the present invention.

例えば、異常判定要素(Epw,Eiw…)として、少なくとも、駆動電流Eiwと冷却媒体圧力Epw及び流量Efwを含む三以上の異常判定要素を条件としたが、必要により、温度(液温)Etwを含める例をはじめ、温度差等の各種異常判定要素を含めることができる。また、異常処理機能部7には、異常の発生を外部に報知する警報発生部7a及び循環ポンプ3の作動を停止する作動停止制御機能部7bの双方を設ける場合を例示したが、いずれか一方のみを備える異常処理機能部7を排除するものではない。なお、冷却液Lとして、例示は冷却水を示したが、不凍液等の各種溶液を利用できるとともに、本発明における制御上の冷却とは加熱も含まれる概念である。 For example, as the abnormality determination elements (Epw, Eiw . In addition to the example of inclusion, various abnormality determination elements such as temperature difference can be included. Further, although the abnormality processing function unit 7 is provided with both the alarm generating unit 7a for notifying the occurrence of abnormality to the outside and the operation stop control function unit 7b for stopping the operation of the circulation pump 3, only one of them is provided. This does not exclude the error processing function unit 7 having only As the coolant L, cooling water is shown as an example, but various solutions such as antifreeze can be used, and the concept of cooling for control in the present invention also includes heating.

本発明に係る冷却装置の異常処理装置は、例示したフリークーリングチラーをはじめ、循環ポンプにより冷却媒体が循環する密閉構造の冷却媒体循環回路を有する各種冷却装置に利用できる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The abnormality processing device for a cooling device according to the present invention can be used for various cooling devices having a cooling medium circulation circuit with a closed structure in which a cooling medium is circulated by a circulation pump, including the exemplified free cooling chiller.

1:異常処理装置,2:冷却媒体循環回路,2s:冷却媒体補給部,3:循環ポンプ,3m:マグネットポンプ,4:冷却媒体冷却部,4p:外気熱交換器,4q:外気熱交換器,5:間接熱交換器,5f:間接熱交換器の一次側,5s:間接熱交換器の二次側,6i:異常判定要素検出部(電流検出部),6p:異常判定要素検出部(圧力検出部),6t:温度検出部,7:異常処理機能部,7a:警報発生部,7b:作動停止制御機能部,8:冷凍サイクル冷却部,Lm:冷却媒体,L:冷却液,C:フリークーリングチラー,Cc:冷却装置,Epw:冷却媒体圧力(異常判定要素),Eiw:駆動電流(異常判定要素),Efw:流量(異常判定要素),Etw:冷却媒体の温度 1: abnormality processing device, 2: cooling medium circulation circuit, 2s: cooling medium supply unit, 3: circulation pump, 3m: magnet pump, 4: cooling medium cooling unit, 4p: outside air heat exchanger, 4q: outside air heat exchanger , 5: indirect heat exchanger, 5f: primary side of indirect heat exchanger, 5s: secondary side of indirect heat exchanger, 6i: abnormality determination element detection unit (current detection unit), 6p: abnormality determination element detection unit ( pressure detection unit), 6t: temperature detection unit, 7: abnormality processing function unit, 7a: alarm generation unit, 7b: operation stop control function unit, 8: refrigeration cycle cooling unit, Lm: cooling medium, L: cooling liquid, C : Free cooling chiller, Cc: Cooling device, Epw: Cooling medium pressure (abnormality determining element), Eiw: Drive current (abnormality determining element), Efw: Flow rate (abnormality determining element), Etw: Cooling medium temperature

Claims (4)

マグネットポンプを用いた循環ポンプによりブラインを用いた冷却媒体が循環する密閉構造の冷却媒体循環回路と、この冷却媒体循環回路に接続して前記冷却媒体を冷却する空冷式の外気熱交換器を用いた冷却媒体冷却部と、前記冷却媒体循環回路に一次側を接続することにより二次側に流通する冷却液を前記冷却媒体との熱交換により冷却する間接熱交換器とを具備する冷却装置の前記冷却媒体循環回路における前記冷却媒体の液漏れに係わる異常を検出処理する冷却装置の異常処理装置であって、少なくとも、前記冷却媒体循環回路を構成する前記間接熱交換器の一次側の流出口から流出する冷却媒体の温度を温度検出部により検出し、検出した冷却媒体の温度により補正した冷却媒体圧力,前記循環ポンプの駆動時における負荷により増減する駆動電流,及び冷却媒体の流量を含む三以上の異常判定要素を検出する異常判定要素検出部と、前記異常判定要素検出部から検出される各異常判定要素の大きさに対する監視処理を行い、各異常判定要素の全てが、当該異常判定要素に対して予め設定した各異常判定基準を越えたことを条件として前記液漏れに係わる異常処理を行う異常処理機能部とを備えることを特徴とする冷却装置の異常処理装置。 A cooling medium circulation circuit with a sealed structure in which a cooling medium using brine is circulated by a circulation pump using a magnet pump, and an air-cooled outside air heat exchanger connected to this cooling medium circulation circuit to cool the cooling medium. and an indirect heat exchanger that cools the cooling liquid flowing to the secondary side by connecting the primary side to the cooling medium circulation circuit and cooling the cooling liquid by heat exchange with the cooling medium. An abnormality processing device for a cooling device that detects and processes an abnormality related to liquid leakage of the cooling medium in the cooling medium circulation circuit, the abnormality processing device comprising at least an outflow port on the primary side of the indirect heat exchanger that constitutes the cooling medium circulation circuit. The temperature detection unit detects the temperature of the cooling medium flowing out of the cooling medium, and the cooling medium pressure corrected according to the detected cooling medium temperature, the drive current that increases or decreases depending on the load when the circulation pump is driven, and the flow rate of the cooling medium. An abnormality determination element detection unit for detecting the above abnormality determination elements and a monitoring process for the size of each abnormality determination element detected by the abnormality determination element detection unit are performed. and an abnormality processing function unit that performs abnormality processing related to the liquid leakage on condition that each abnormality determination criterion set in advance is exceeded for the cooling device. 前記冷却媒体循環回路は、前記冷却媒体を外部から補充する冷却媒体補給部を備えることを特徴とする請求項1記載の冷却装置の異常処理装置。 2. The abnormality processing apparatus for a cooling device according to claim 1, wherein said cooling medium circulation circuit includes a cooling medium replenishing section for replenishing said cooling medium from the outside. 前記冷却装置は、前記間接熱交換器に対して直列接続し、当該間接熱交換器の二次側を流通する前記冷却液を冷却する冷凍サイクル冷却部を含むフリークーリングチラーを適用することを特徴とする請求項1記載の冷却装置の異常処理装置。 The cooling device is characterized by applying a free cooling chiller that is connected in series with the indirect heat exchanger and includes a refrigeration cycle cooling unit that cools the cooling liquid flowing through the secondary side of the indirect heat exchanger. 2. An abnormality processing device for a cooling device according to claim 1. 前記異常処理機能部は、異常の発生を外部に報知する警報発生部,及び/又は少なくとも前記循環ポンプの作動を停止する作動停止制御機能部を備えることを特徴とする請求項1記載の冷却装置の異常処理装置。 2. The cooling device according to claim 1, wherein the abnormality processing function unit includes an alarm generation unit for notifying the occurrence of the abnormality to the outside and/or an operation stop control function unit for stopping operation of at least the circulation pump. error processing device.
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