JPH04177060A - 空冷ヒートポンプ式冷凍装置 - Google Patents

空冷ヒートポンプ式冷凍装置

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Publication number
JPH04177060A
JPH04177060A JP30242690A JP30242690A JPH04177060A JP H04177060 A JPH04177060 A JP H04177060A JP 30242690 A JP30242690 A JP 30242690A JP 30242690 A JP30242690 A JP 30242690A JP H04177060 A JPH04177060 A JP H04177060A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
heat source
refrigerant
heat exchanger
air
source side
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Pending
Application number
JP30242690A
Other languages
English (en)
Inventor
Fumio Suzuki
文男 鈴木
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Publication date
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
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Publication of JPH04177060A publication Critical patent/JPH04177060A/ja
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は空気熱源ヒートポンプ式冷凍装置の熱源側熱交
換器の配置に関する。
〔従来の技術〕
空冷ヒートポンプ式チラーユニットを例とし、従来技術
につき以下記述する。
出力30KWの空冷ヒートポンプ弐チラーユニットの熱
源側熱交換器は、その容量が大きく、その製造上および
据付面積の制約等により、二個以上に分割され、左右又
は前後に配置されるのが一般的である。また、60KW
以上の大容量機種では、圧縮機の製造上の合理性9台数
制御による省エネルギ、故障時のバックアップ機能等の
特質より、複数台の圧縮機による、複数の冷凍サイクル
により冷凍サイクルが構成されているが、単一サイクル
の場合と同様の理由により、また、生産性の合理化を目
的として、単一サイクルと同様の熱源側熱交換器を左右
、又は、前後に分割して配置・構成している。
〔発明が解決しようとする課題〕
上記従来技術は、フィールド設置条件における、左右又
は前後の熱源空気条件(機外抵抗及び温度)の差違に対
する考慮がされておらず、冷媒分布が不均衡となる問題
があった。
フィールドの設置条件は一面が壁、反対面は開放という
条件が多く、また季節風、雨又は雪の影響が片面に集中
して生じることも当然の現象である。特に複数台設置の
場合で、他のユニットとの隣接面が熱源側熱交換器であ
る場合、反対面との機外静圧が異なることによる差違の
みならず、−方のユニットが除霜運転に入った場合には
、除霜運転による高湿度の空気を、もう一方のユニット
が吸込むことになるが、左右又は前後に分割された反対
面への影響は極めて少なく、左右又は前後の条件は不均
衡となり、着霜進行の差違を生じ、ひいては冷媒分布が
不均衡となる。
本発明の目的は前述の条件下における左右又は前後の不
均衡による、低圧圧力の異常低下、冷凍機油の停滞を防
止することにある。
〔課題を解決するための手段〕
上記目的を達成するため、本発明は一冷凍サイクルの熱
源側熱交換器を単一面に配置・構成したものである。
〔作用〕
熱源側熱交換器を単一面に配置することにより、複数に
分割された熱源側熱交換器は、壁等の障害物の影響、季
節風、雨、雪等の影響を同等に受けることになり、冷媒
分布の不均衡を防止することができる。
また、設置の向きを工夫することにより影響を最小限に
抑えることが可能である。
〔実施例〕
以下、本発明の実施例を第1図及び第2図により説明す
る。
冷却運転では圧縮機1より吐出された高温高圧の冷媒ガ
スは、四方弁6によって熱′g側熱交換器3に導かれ、
入口部で3a、3bに分岐し、空気によって冷却凝縮し
、出口部で再度合流し、逆止弁7a、受液器4を経て膨
張弁8aに至る。膨張弁8aで減圧膨張した冷媒は逆止
弁7cを経て利用側熱交換器2で蒸発し、四方弁6によ
ってアキュムレータ5に導かれ、圧縮機1に戻り冷凍サ
イクルを完成する。
一方、加熱運転では圧縮機1より吐出された高温・高圧
の冷媒ガスは、四方弁6によって利用側熱交換器2に導
かれ、非加熱媒体を加熱し冷媒ガスは凝縮し、逆止弁7
b、受液器4を経て、膨張弁8bに至る。膨張弁8bで
減圧膨張した冷媒は熱源側熱交換器3に入口部で3a、
3bに分岐、分流し、各々熱源空気により吸熱、蒸発し
、出口部で再度合流し、四方弁6によってアキュムレー
タ5に導かれ、圧縮機1に戻り冷凍サイクルを完成する
熱源側熱交換器3における3a、3bへの分布の均等性
は、熱源側熱交換器3の機能の有効性を大きく左右し、
冷凍能力の大小に多大な影響を与える。熱源側熱交換器
3a、3bのいずれが一方の機能が、着霜等により損な
われ両者の機能に差違を生じると、両者への冷媒分布の
不均衡を生じ、蒸発器として作用する加熱運転では、機
能低下を生じた側の蒸発圧力は低下し、冷媒の流入量が
増加し、−暦年均衡を助長するとともに、蒸発圧力の低
下、冷凍能力の低下が進行する。
第2図に示す通り、−冷凍サイクルの熱源側熱交換器3
1aと31b、又は32aと32bを同一面に配設した
本実施例によれば、両者の条件(機外静圧・温度等)の
均一化を図ることができ5冷媒分布の均衡を保つことが
可能である。
〔発明の効果〕
本発明によれば一冷凍サイクルを構成する複数の熱源側
熱交換器の条件の均衡を図れるので、冷媒分布の均一化
が図れる。
また、季節風、雨、雪等の気象条件においても、複数台
設置時の他ユニットの影響下でも、複数個に分割された
熱源側熱交換器の条件の均衡を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の熱源側熱交換器の説明図、
第2図は空気熱源ヒートポンプ式冷凍装置の冷凍サイク
ルのブロック図、第3図は従来技術による熱源側熱交換
器の説明図を示す。 1・・・圧縮機、2・・利用側熱交換器、4・・・受液
器、5・・・アキュムレータ、6・・四方弁、3a、3
b・・熱源側熱交換器、7a〜7d・・・逆止弁、8a
。 8b・・・膨張弁、31a、31b・・・熱源側熱交換
器。 32a、32b・・・熱源側熱交換器。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、利用側熱交換器、熱源側熱交換器圧縮機、膨張装置
    等よりなる空冷ヒートポンプ式冷凍装置において、 前記熱源側熱交換器を単一面に配置したことを特徴とす
    る空冷ヒートポンプ式冷凍装置。
JP30242690A 1990-11-09 1990-11-09 空冷ヒートポンプ式冷凍装置 Pending JPH04177060A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009008350A (ja) * 2007-06-29 2009-01-15 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
JP2009533645A (ja) * 2006-04-13 2009-09-17 コベク カンパニーリミテッド 高速除霜ヒートポンプ

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JP2009533645A (ja) * 2006-04-13 2009-09-17 コベク カンパニーリミテッド 高速除霜ヒートポンプ
JP4923103B2 (ja) * 2006-04-13 2012-04-25 コベク カンパニーリミテッド 高速除霜ヒートポンプ
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