JPH0476357A - 冷凍装置 - Google Patents
冷凍装置Info
- Publication number
- JPH0476357A JPH0476357A JP19162590A JP19162590A JPH0476357A JP H0476357 A JPH0476357 A JP H0476357A JP 19162590 A JP19162590 A JP 19162590A JP 19162590 A JP19162590 A JP 19162590A JP H0476357 A JPH0476357 A JP H0476357A
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- JP
- Japan
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- stage compressor
- low
- compressor
- bypass
- temperature
- Prior art date
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- Pending
Links
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims abstract description 21
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 15
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 18
- 230000006835 compression Effects 0.000 abstract 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 abstract 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
- F25B2400/13—Economisers
Landscapes
- Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
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。
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、高低段2つの圧縮機を備えた冷凍装置に関す
るものである。
るものである。
従来、この種の冷凍装置は、例えば実開昭54−172
55号公報に開示され、第2図に示すように構成されて
いる。これを同図に基づいて説明すると、同図において
、符号1および2で示すものは冷媒回路A中に設けられ
各々が互いに接続する高低段2つの圧縮機、3はこれら
側圧縮機1゜2のうち高段圧縮機1の吐出側に接続され
かつ前記冷媒回路A中に配設された凝縮器、4はこの凝
縮器3の吐出側および前記低段圧縮機2の吸入側に接続
されかつ前記冷媒回路A中に配設された蒸発器、5はこ
の蒸発器4と前記凝縮器3との間に配設された膨張弁で
ある。また、6はこの膨張弁5の吸入側に接続された電
磁弁、7はこの電磁弁6と前記凝縮器3との間に配設さ
れた中間冷却器、8はこの中間冷却器7および前記凝縮
器3に接続されたバイパス配管、9および10はこのバ
イパス配管8に配設され各々互いに接続する中間電磁弁
と中間膨張弁である。なお、11および12は前記高段
圧縮機1の吸入配管と吐出配管、13および14は前記
低段圧縮機2の一吸入配管と吐出配管、15はこれら配
管のうち吐出配管14(吸入配管11)および前記中間
冷却器7に接続されたバイパス配管である。
55号公報に開示され、第2図に示すように構成されて
いる。これを同図に基づいて説明すると、同図において
、符号1および2で示すものは冷媒回路A中に設けられ
各々が互いに接続する高低段2つの圧縮機、3はこれら
側圧縮機1゜2のうち高段圧縮機1の吐出側に接続され
かつ前記冷媒回路A中に配設された凝縮器、4はこの凝
縮器3の吐出側および前記低段圧縮機2の吸入側に接続
されかつ前記冷媒回路A中に配設された蒸発器、5はこ
の蒸発器4と前記凝縮器3との間に配設された膨張弁で
ある。また、6はこの膨張弁5の吸入側に接続された電
磁弁、7はこの電磁弁6と前記凝縮器3との間に配設さ
れた中間冷却器、8はこの中間冷却器7および前記凝縮
器3に接続されたバイパス配管、9および10はこのバ
イパス配管8に配設され各々互いに接続する中間電磁弁
と中間膨張弁である。なお、11および12は前記高段
圧縮機1の吸入配管と吐出配管、13および14は前記
低段圧縮機2の一吸入配管と吐出配管、15はこれら配
管のうち吐出配管14(吸入配管11)および前記中間
冷却器7に接続されたバイパス配管である。
このように構成された冷凍装置においては、低段圧縮機
2により圧縮された高温の冷媒が中間冷却器7により冷
却された液冷媒と合流し、高温圧縮機lにより吸入・圧
縮されて凝縮器3に流入して液化された後、この液冷媒
の一部が中間膨張弁10により減圧されて中間冷却器7
により過冷却され、膨張弁5により減圧されてから蒸発
器4により蒸発して低段圧縮機2に戻る。
2により圧縮された高温の冷媒が中間冷却器7により冷
却された液冷媒と合流し、高温圧縮機lにより吸入・圧
縮されて凝縮器3に流入して液化された後、この液冷媒
の一部が中間膨張弁10により減圧されて中間冷却器7
により過冷却され、膨張弁5により減圧されてから蒸発
器4により蒸発して低段圧縮機2に戻る。
なお、この種の冷凍装置は、被冷却物の温度を30℃〜
−50℃位の超低温度にする場合に使用されている。
−50℃位の超低温度にする場合に使用されている。
ところで、従来の冷凍装置においては、高低段2つの圧
縮機1,2が備えられていると、被冷却物を低温度に冷
却する場合にしか使用することができず、高温度に冷却
する場合には高段圧縮機1への冷媒循環量が増大し、弁
部等の構成部品に機械的負荷が加わり、構成部品が破損
して運転不能が発生するという問題があった。
縮機1,2が備えられていると、被冷却物を低温度に冷
却する場合にしか使用することができず、高温度に冷却
する場合には高段圧縮機1への冷媒循環量が増大し、弁
部等の構成部品に機械的負荷が加わり、構成部品が破損
して運転不能が発生するという問題があった。
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、低温
・高温冷却運転時において構成部品の破損発生を防止す
ることができ、もって安定した低温・高温冷却運転を行
うことができる冷凍装置を提供するものである。
・高温冷却運転時において構成部品の破損発生を防止す
ることができ、もって安定した低温・高温冷却運転を行
うことができる冷凍装置を提供するものである。
本発明に係る冷凍装置は、高段圧縮機の吸入側と吐出側
に第1のバイパス配管を接続し、低段圧縮機の吸入側と
吐出側に第2のバイパス配管を接続し、このバイパス配
管および第1のバイパス配管に各圧縮機の吸入側から吐
出側に冷媒を供給可能な逆止弁を設けたものである。
に第1のバイパス配管を接続し、低段圧縮機の吸入側と
吐出側に第2のバイパス配管を接続し、このバイパス配
管および第1のバイパス配管に各圧縮機の吸入側から吐
出側に冷媒を供給可能な逆止弁を設けたものである。
本発明においては、高段圧縮機あるいは低段圧縮機の停
止によって単一の圧縮機のみを作動させることができる
。
止によって単一の圧縮機のみを作動させることができる
。
以下、本発明の構成等を図に示す実施例によって詳細に
説明する。
説明する。
第1図は本発明に係る冷凍装置の冷媒回路を示す図で、
同図において第2図と同一の部材については同一の符号
を付し、詳細な説明は省略する。
同図において第2図と同一の部材については同一の符号
を付し、詳細な説明は省略する。
同図において、符号21で示すものは前記高段圧縮機1
と並列接続する第1のバイパス配管で、前記吸入配管1
1および前記吐出配管12に接続されている。このバイ
パス配管21には、前記高段圧縮機1の吸入側から吐出
側に冷媒を供給可能な逆止弁22が設けられている。2
3は前記低段圧縮機2と並列接続する第2のバイパス配
管で、前記吸入配管13および前記吐出配管14に接続
されている。このバイパス配管23には、前記低段圧縮
機2の吸入側から吐出側に冷媒を供給可能な逆止弁24
が設けられている。
と並列接続する第1のバイパス配管で、前記吸入配管1
1および前記吐出配管12に接続されている。このバイ
パス配管21には、前記高段圧縮機1の吸入側から吐出
側に冷媒を供給可能な逆止弁22が設けられている。2
3は前記低段圧縮機2と並列接続する第2のバイパス配
管で、前記吸入配管13および前記吐出配管14に接続
されている。このバイパス配管23には、前記低段圧縮
機2の吸入側から吐出側に冷媒を供給可能な逆止弁24
が設けられている。
このように構成された冷凍装置においては、高段圧縮機
1を停止させると共に、逆止弁22を開放させることに
より高温冷却(庫内温度が高い冷却)運転を行うことが
できる。このとき、低段圧縮機2によって冷媒が圧縮さ
れた後、第1のバイパス配管21を通過して凝縮器3に
流入する。
1を停止させると共に、逆止弁22を開放させることに
より高温冷却(庫内温度が高い冷却)運転を行うことが
できる。このとき、低段圧縮機2によって冷媒が圧縮さ
れた後、第1のバイパス配管21を通過して凝縮器3に
流入する。
なお、上述の冷却温度より高い冷却温度に設定する場合
には、低段圧縮機2を停止させると共に、逆止弁24を
開放させる。このとき、蒸発器8から流出した冷媒が第
2のバイパス配管23を通過して高段圧縮機1に吸入さ
れ、この高段圧縮機lによって圧縮され−て凝縮器3に
流入する。
には、低段圧縮機2を停止させると共に、逆止弁24を
開放させる。このとき、蒸発器8から流出した冷媒が第
2のバイパス配管23を通過して高段圧縮機1に吸入さ
れ、この高段圧縮機lによって圧縮され−て凝縮器3に
流入する。
したがって、本実施例においては、高温度に冷却する場
合に弁部等の構成部品に機械的負荷が加わることがない
から、高温冷却運転時において機械的負荷による構成部
品の破損発生を防止することができる。
合に弁部等の構成部品に機械的負荷が加わることがない
から、高温冷却運転時において機械的負荷による構成部
品の破損発生を防止することができる。
因に、本発明における冷凍装置が二段圧縮機として運転
が行われる場合は従来の冷凍装置と同様に動作する。
が行われる場合は従来の冷凍装置と同様に動作する。
この場合、高段圧縮機1の押し除は量が低段圧縮機2の
押し除は量の172〜1/3に設定されるから、庫内温
度が高い場合でも冷却負荷が小さい安定した運転が行わ
れる。
押し除は量の172〜1/3に設定されるから、庫内温
度が高い場合でも冷却負荷が小さい安定した運転が行わ
れる。
以上説明したように本発明によれば、高段圧縮機の吸入
側と吐出側に第1のバイパス配管を接続し、低段圧縮機
の吸入側と吐出側に第2のバイパス配管を接続し、この
バイパス配管および第1のバイパス配管に各圧縮機の吸
入側から吐出側に冷媒を供給可能な逆止弁を設けたので
、高段圧縮機あるいは低段圧縮機の停止によって単一の
圧縮機のみを作動させることができる。したがって、高
温度に冷却する場合に従来のように高段圧縮機への冷媒
循環量の増大によって弁部等の構成部品に機械的負荷が
加わることがないから、高温冷却運転時において機械的
負荷による構成部品の破損発生を防止することができ、
安定した低温・高温冷却運転を行うことができる。
側と吐出側に第1のバイパス配管を接続し、低段圧縮機
の吸入側と吐出側に第2のバイパス配管を接続し、この
バイパス配管および第1のバイパス配管に各圧縮機の吸
入側から吐出側に冷媒を供給可能な逆止弁を設けたので
、高段圧縮機あるいは低段圧縮機の停止によって単一の
圧縮機のみを作動させることができる。したがって、高
温度に冷却する場合に従来のように高段圧縮機への冷媒
循環量の増大によって弁部等の構成部品に機械的負荷が
加わることがないから、高温冷却運転時において機械的
負荷による構成部品の破損発生を防止することができ、
安定した低温・高温冷却運転を行うことができる。
第1図は本発明に係る冷凍装置の冷媒回路を示す図、第
2図は従来の冷凍装置の冷媒回路を示す図である。 1・・・・高段圧縮機、2・・・・低段圧縮機、3・・
・・凝縮器、4・・・・蒸発器、5・・・、膨張弁、2
1・・・・第1のバイパス配管、22・・・・逆止弁、
23・・・・第2のバイパス配管、24・・・・逆止弁
、A・・・・冷媒回路。
2図は従来の冷凍装置の冷媒回路を示す図である。 1・・・・高段圧縮機、2・・・・低段圧縮機、3・・
・・凝縮器、4・・・・蒸発器、5・・・、膨張弁、2
1・・・・第1のバイパス配管、22・・・・逆止弁、
23・・・・第2のバイパス配管、24・・・・逆止弁
、A・・・・冷媒回路。
Claims (1)
- 凝縮器に接続された高段圧縮機と、この高段圧縮機およ
び蒸発器に接続された低段圧縮機とを備えた冷凍装置に
おいて、前記高段圧縮機の吸入側と吐出側に第1のバイ
パス配管を接続し、前記低段圧縮機の吸入側と吐出側に
第2のバイパス配管を接続し、このバイパス配管および
前記第1のバイパス配管に各圧縮機の吸入側から吐出側
に冷媒を供給可能な逆止弁を設けたことを特徴とする冷
凍装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP19162590A JPH0476357A (ja) | 1990-07-17 | 1990-07-17 | 冷凍装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP19162590A JPH0476357A (ja) | 1990-07-17 | 1990-07-17 | 冷凍装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH0476357A true JPH0476357A (ja) | 1992-03-11 |
Family
ID=16277758
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP19162590A Pending JPH0476357A (ja) | 1990-07-17 | 1990-07-17 | 冷凍装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH0476357A (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006258397A (ja) * | 2005-03-18 | 2006-09-28 | Mitsubishi Electric Corp | 冷凍装置 |
JP2010139205A (ja) * | 2008-12-15 | 2010-06-24 | Mitsubishi Electric Corp | 空気調和装置 |
JP2013092369A (ja) * | 2013-02-12 | 2013-05-16 | Daikin Industries Ltd | ヒートポンプ |
US20200256602A1 (en) * | 2019-02-07 | 2020-08-13 | Heatcraft Refrigeraton Products LLC | Cooling system |
US20210055045A1 (en) * | 2017-01-12 | 2021-02-25 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Micro Booster Supermarket Refrigeration Architecture |
-
1990
- 1990-07-17 JP JP19162590A patent/JPH0476357A/ja active Pending
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006258397A (ja) * | 2005-03-18 | 2006-09-28 | Mitsubishi Electric Corp | 冷凍装置 |
JP2010139205A (ja) * | 2008-12-15 | 2010-06-24 | Mitsubishi Electric Corp | 空気調和装置 |
JP2013092369A (ja) * | 2013-02-12 | 2013-05-16 | Daikin Industries Ltd | ヒートポンプ |
US20210055045A1 (en) * | 2017-01-12 | 2021-02-25 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Micro Booster Supermarket Refrigeration Architecture |
US20200256602A1 (en) * | 2019-02-07 | 2020-08-13 | Heatcraft Refrigeraton Products LLC | Cooling system |
US11085681B2 (en) * | 2019-02-07 | 2021-08-10 | Heatcraft Refrigeration Products Llc | Cooling system |
US20210333030A1 (en) * | 2019-02-07 | 2021-10-28 | Heatcraft Refrigeration Products Llc | Cooling system |
US11808500B2 (en) * | 2019-02-07 | 2023-11-07 | Heatcraft Refrigeration Products Llc | Cooling system |
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