JPH0812023B2 - モジュール式冷凍装置 - Google Patents

モジュール式冷凍装置

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JPH0812023B2
JPH0812023B2 JP60503202A JP50320285A JPH0812023B2 JP H0812023 B2 JPH0812023 B2 JP H0812023B2 JP 60503202 A JP60503202 A JP 60503202A JP 50320285 A JP50320285 A JP 50320285A JP H0812023 B2 JPH0812023 B2 JP H0812023B2
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fluid
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exchange fluid
refrigeration
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
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Description

【発明の詳細な説明】 発明の技術分野 この発明は、モジュール式冷凍装置に関するものであ
り、特に、空調設備内で用いるための冷凍装置に関する
ものである。
近代的な建物、たとえば大規模なオフイスビル、シヨ
ツピングセンター、倉庫などの従来の空調設備は、空気
処理装置からなり、これに水またはその他の熱交換流体
を汲み上げ、これによつて空気は冷却(夏)または加熱
(冬)され、空調を行なう区域に循環される。冷却用の
熱交換流体は、一般に、流体から熱を除く冷凍装置のエ
バポレーター/チラーを通じて循環される。熱は第2の
熱交換流体に与えられ、この第2の熱交換流体は冷凍装
置のコンデンサーを通つて循環される。第2の熱交換流
体も、水またはその他の液体でよく、あるいは、空冷ま
たは気化クーラー・システムでは空気であつてよい。こ
のようなシステムは、逆サイクルで作動させ、ヒートポ
ンプとして用いて、空調用空気を加熱するように設計す
ることもできる。もちろん、冷凍装置は、空調設備の能
力に適した冷却/加熱能力を有することになる。
発明の背景 事務所やアパートのブロツク中に組み込まれる大容量
の設備用には、高出力の冷凍装置は、予想される最高負
荷をまかなえるものでなければならない。実際上は、こ
のような高出力冷凍装置は、低出力冷凍ユニツトよりも
破損や故障を生じやすい。このような破損や故障は、修
理が完了するまで、その装置が設置されている建物を、
空調のない状態にしてしまうことが多い。大容量装置で
は、破損や故障の修理に何日も、場合によつては何週間
も要することがある。
さらに、多くの近代的な建物の設計、建設において
は、建物に拡張の余地が設けられている。すなわち、建
物は、ある期間にわたつて配分された多くの段階に分け
て建設されるのである。あらかじめ設計された空調装置
を拡張するのは困難であるため、完成した状態の建物の
ための空調能力を持つ装置を設計し、設置することが一
般に必要である。したがつて、建築段階すべてが完了す
るまでは、その総負荷能力以下で、低い効率で操作され
るということである。
その他の例としては、建物が当初の設計、建設後に拡
張する場合があり、このような拡張には、当初の建物用
の空調装置を、拡張された建物の負荷をまかなうことの
できる新しい装置に全面的に代替することが必要であ
る。
先行技術 アルデン・アーヴイング・マクフアーラン名義による
オーストラリア特許No.218,986は、暖房と冷房を必要と
する区域のある建物用の空調装置を開示しており、この
装置には、それぞれの区域について別個の空気処理ユニ
ツトが組み込まれている。この装置には、別々のコンプ
レツサー、エバポレーターおよびコンデンサーからなる
多数の個別の冷凍ユニツトが組み込まれている。コンプ
レツサーを始動、停止および負荷解放して、ピーク負荷
以下で高い作業効率を保つために、自動的かつ個別にこ
れらを制御することができる。しかし、各冷凍ユニツト
用のコンデンサーは、直列に接続されており、エバポレ
ーター/チラーの水回路であるため、各冷凍ユニツト
は、それぞれの直列に接続されたコンデンサーおよびエ
バポレーター/チラーを通じて流れる水の温度変動にし
たがつて、それぞれ別個の設計基準で設計しなければな
らない。
公知の装置の欠点を除く改良型冷凍装置を提供するこ
とが望まれている。
また、既知の空調装置よりも破損や故障の生じにく
い、建物等のための空調装置の設計と製作を可能にする
ような改良型冷凍装置を提供することが望まれている。
また、特に、冷凍装置の一部の破損や故障によつて、
空調プラントの作動が妨げられることのないような空調
用の改良型冷凍装置を提供することが望まれている。
さらに、空調装置の作動を大幅に妨げることなく、取
外し、修理および/または交換のできる単体冷凍ユニツ
トを用いた改良型空調装置を提供することが望まれてい
る。
発明の要旨 この発明の特徴の一つにしたがつて、下記からなる複
数のモジユールユニツトで構成された冷凍装置が提供さ
れる。各ユニツトは、それぞれ他のユニツトの各回路か
ら分離された少なくとも1個の冷凍回路と、ユニツトの
各回路を保持するハウジングと、ユニツトのアセンブリ
ーの作動を制御するための制御手段とからなり、前記ハ
ウジングは、回路の少なくとも1個の熱交換エレメント
との間で、熱交換関係を有する熱交換流体の流れを通す
ための少なくとも1個の流体通路を形成しており、前記
流体通路は、他のユニツトの対応する流体通路と連通す
るのに適している。
各モジユールユニツトは、ハウジング内に収容され、
ハウジング内のコンデンサー回路から分離されたエバポ
レーター回路を有していることが望ましい。このような
配置により、ハウジングは、エバポレーター回路との間
で熱交換関係を有する熱交換流体の流れのための1個の
通路と、コンデンサー回路との間で熱交換関係を有する
第2の熱交換流体の流れのための第2の流体通路とを形
成している。
この発明の特定の形態においては、熱交換流体をハウ
ジング内の流体通路との間で往復流通させるための管寄
せが、ハウジング上に設けられるか、もしくはハウジン
グ中に組み込まれている。各ハウジングの管寄せは、隣
接するユニツトの管寄せに接続するのに適している。
制御手段は、負荷増加要求に応じて順番に、ユニツト
を順次に作動させるように操作できることが望ましく、
この場合、作動順序は、定期的な間隔で自動的に変更さ
れるようにし、これによって、すべてのユニツトの使用
が長時間にわたつてほぼ均等化されるようにする。望ま
しい特定の実施態様においては、モジユールユニツトの
うちの1個をマスターユニツトとして指定し、これに電
気制御手段を設け、これに他の従属ユニツトを接続し
て、すべてのユニツトの操作がマスターユニツトによつ
て制御されるようにする。制御手段は、モジユールユニ
ツトのうちの1個が故障した場合に、そのユニツトの電
気接続を切断して、適当な警報が発せられるように配置
する。この目的のために、各モジユールユニツトにそれ
ぞれのユニツトの作動を監視するための適当なセンサー
を設ける。
この発明の他の特徴にしたがつて、下記からなる冷凍
装置が提供される。各々、コンプレツサー手段と、コン
デンサーを組み込んた冷凍剤コンデンサー回路と、エバ
ポレーターを組み込んだ冷凍剤エバポレーター回路と、
第1熱交換流体をエバポレーターに通すための手段と、
第2熱交換流体をコンデンサーに通すための手段とを有
する、多数の冷凍ユニツトからなる冷凍装置において、
各ユニツトは、エバポレーターとの間で熱交換関係を有
する第1熱交換流体のための少なくとも1個の流体通路
を形成している、それぞれのエバポレーターおよびそれ
ぞれのコンデンサーのためのモジユールハウジングと、
コンプレツサー手段を取り付けるための、ハウジングに
取り付けられた手段と、第1熱交換流体を前記少なくと
も1個の流体通路に供給し、そこから前記流体を運ぶた
めの管寄せ手段と、第2熱交換流体をコンデンサーに通
すための手段とを含むことを特徴とする、冷凍装置。
最も望ましい形態においては、各モジユールハウジン
グの側面は、隣接するユニツトの相対する側面に当接さ
れており、当接されたユニツトの管寄せ手段は、相互に
接続されて、それぞれの熱交換流体の供給と復路のため
の共通なマニホルドを形成している。各ユニツトは、別
々のコンデンサー回路およびエバポレーター回路を有す
る2個の冷凍剤コンプレツサーからなつていることが望
ましい。モジユールハウジングは、1個のコンパートメ
ント中に両方のエバポレーターを収容していて、これが
第1熱交換流体のための単一の流体通路を形成してい
る。各ユニツトのモジユールハウジングも、第2のコン
パートメント中に両方のコンデンサーを収容していて、
これが第2熱交換流体のための単一の流体通路を形成し
ている。
前記の各管寄せ手段は、各々の流体通路に連通した1
つの流体供給管と1つの流体復路管とからなり、各ユニ
ツトの供給管と復路管は、隣接するユニツトのそれぞれ
の管に接続するための接続手段を有している。
図面の説明 第1図は、この発明にる、相互に接続された複数のモ
ジユール式冷凍ユニツトの斜視図である。
第2図は、この発明による1個のモジユール式冷凍ユ
ニツトの一部切欠き斜視図である。
第3図は、第2図のモジユールユニツトの部分断面図
である。
第4図は、第2図のモジユールユニツトの正面図で、
正面パネルを取り外したところを示す。
第5図は、この発明による、いくつかの相互に接続し
たモジユールユニツトを示す横断面平面図である。
第6図は、この発明の他の実施態様の部分断面側面図
である。
望ましい実施態様の説明 第1図に示すように、空調設備、特に大容量設備に用
いるための冷凍装置は、対面状に配置された一連のモジ
ユール12からなつている。第2〜5図に示すように、各
モジユールはハウジング14からなり、ハウジング14に
は、2個の密封された単位の冷凍コンプレツサー16が取
り付けられている。ハウジング14は、底壁42、側壁41、
正面壁38、後面壁39、および上部壁43で構成されてい
る。ハウジング14は、仕切り22で分離された2個のコン
パートメント19,21に分割されている。コンパートメン
ト19には、各コンプレツサー16に1個ずつの1対のエバ
ポレーターコイル17が収容されており、コンパートメン
ト21には、2個のコンデンサーコイル18が収容されてい
る。各冷凍回路のそれぞれのエバポレーターとコンデン
サーの間には、既知の方法で、適当な冷凍剤膨脹装置
(図示せず)が接続されている。コンパートメント19,2
1は、別々の流体通路を形成しており、これらの流体通
路は、エバポレーターコイル17およびコンデンサーコイ
ル18との間で熱交換関係で、熱交換流体、たとえば水の
別々の流れを運ぶのに用いられる。
一般に20で示されているそらせ板は、熱交換流体の流
れをエバポレーターコイル18と密着するように導びき、
一方、コンパートメント21中の同様のそらせ板25は、コ
ンデンサー流体の流れに関して、同様の機能を果す。
エバポレーターコイル17によつて冷却されるべき熱交
換流体、すなわち水は、ブラケツト24によつてハウジン
グ14の正面壁38に取り付けられたヘツダー管23によつ
て、コンパートメント19に供給される。ヘツダー管23は
開口部26を有し、開口部26はコンパートメント19から伸
びる入口管27と連通している。
冷却された水は、ハウジング14の正面壁38上の下部ヘ
ツダー管28を通じて、コンパートメント29から取り出さ
れる。下部ヘツダー管28は、開口部26と同様の開口部29
を有し、開口部29は出口管31と連通している。
ヘツダー管32,33は、ブラケツト30上でハウジング14
の後面壁39に取り付けられており、それぞれ同様の開口
部および管34,36によつてコンパートメント21と連通し
ている。ヘツダー管33は、コンパートメント21中のコン
デンサーコイル18に冷却水を送り、冷却水はヘツダー管
32を通じて除去される。
ヘツダー管23,28,32、および33は、それぞれ、隣接す
るモジユール12の対応するヘツダー管と端部同志で接続
して、共通な直列の流体マニホルドを形成することがで
きるような長さを有している。一般に35で示されている
継手は、たとえば商標VICTAULICで知られるような継手
であつて、各管端の間に水密な結合部を形成するのに用
いられる。端部キヤツプ40は、アセンブリーの最後のモ
ジユール12のヘツダー管の端部をシールするのに用いら
れ、一方、最初のモジユール12のヘツダー管には、適当
な流体供給ラインおよび復路ライン(図示せず)が接続
されている。
それぞれコンプレツサー16、コンデンサーおよびエバ
ポレーターコイル18,17の間で冷凍剤を運ぶための管37
は、下向きに、ハウジング14の正面壁38および後面壁39
を通つて、それぞれのコイルにまで伸びている。
ハウジング14の各側面の側壁41は取外し可能で、コン
パートメント19,21へのアクセスができるようになつて
いる。側壁は、ハウジングの底壁42、コンプレツサー16
が取り付けられている上部壁43、仕切り22、および正面
壁38ならびに後面壁39に対してシールされていて、コン
パートメント19,21が液密となるようになつている。し
かし、エバポレーターコイル17、およびチラーの水流通
路は、それぞれの流体のための別々の通路を形成してい
る一連の熱交換板中に組み込むことができるようになつ
ており、これによつて、あえてコンパートメントを液密
にする必要がなくなる。このような板は当業者に知られ
ており、ここでは詳細に述べない。
ハウジング14の上部壁43には、その後縁部に沿つて電
気バス・バー46が取り付けられており、これにコンプレ
ツサー16が電気的に接続されている。バス・バー46は、
各端に適当なコネクター47を有していて、これによつ
て、隣接するユニツトのバス・バーを相互に接続して、
各ユニツトへの給電を連続させることができる。
ハウジング14の上部壁43に取り付けられたコンプレツ
サー16は露出させてもよいが、コンプレツサー16を蔽う
ように上部カバー51を設けることが望ましい。使用と保
守を容易にするために、アセンブリーからそれぞれのモ
ジユール12を取り外さずに上部カバー51を取り外すこと
ができる。取外し可能な正面および後部カバー板56およ
び57も、それぞれハウジング14に設けられている。
上述したように、各モジユール12は、2個の冷凍回路
からなる別々の冷凍ユニツトからなつている。各ユニツ
トの冷凍回路は、ほぼ、他のモジユールのそれぞれの冷
凍回路から独立しており、各回路には、冷凍ユニツト中
で過負荷やその他の作動不良が発生した場合に、そのユ
ニツトの作動を停止するために、その回路専用の制御手
段が含まれている。制御手段には、ハウジング14の上部
壁43に取り付けられた電気制御パネル48が含まれてい
る。制御パネル48は、冷凍ユニツトの操作に関連するセ
ンサー(図示せず)から信号を受け、それらの信号を、
ハウジング14の正面の電気接続44を介して、装置中のモ
ジユールのうちの1個、できれば最終モジユール12Aに
位置するマスター制御パネルに発信する。マスター制御
パネルには、空調設備の所望の操作または制御にしたが
つて、モジユール12のアセンブリーの制御のための電気
制御回路が収容されている。これによって、装置の冷却
効果(または、冷凍ユニツトが逆サイクルモードで作動
する場合は、加熱効果)は、空調設備のその時の要件に
合致するようになつている。一部負荷条件では、モジユ
ール12のうちの1個だけ、もしくは何個か(負荷によつ
て異なる)だけを作動させ、他のユニツトは負荷が増加
してから作動させるように、制御回路を操作することが
できる。長期間にわたつて、個別のモジユールの使用を
ほぼ均等化するために、モジユール12を作動させる順序
を、所定の間隔で自動的に切り換えるように制御回路を
操作するようにすれば有利である。制御回路には、各モ
ジユール12の操作時間を連続して記録するメモリー回路
を含めることもできる。
順次切換え機能を制御し、冷凍装置の操作を、装置が
接続されている空調設備の負荷要件に合致させるため
に、簡単なマイクロプロセツサーを使用してもよい。
上述したモジユール構造によつて、空調設備の負荷基
準が変つたために、冷凍装置の能力を増加させる場合、
アセンブリーに従属モジユール12を追加することができ
る。モジユール12のいずれかが作動不良となつた場合
は、他のモジユールの作動を継続しながら、制御回路に
よつてそのモジユールを停止させることができる。故障
によつては、装置の使用を続けながら欠陥モジユールを
修理することができ、あるいは、修理のために欠陥モジ
ユールをアセンブリーから取り外すことができ、取り外
された欠陥モジユールの代りに予備モジユールをアセン
ブリーに組み込むことができ、あるいは、交換を行なわ
ずにアセンブリーの使用を続けることもできる。修理ま
たは保守のためにアセンブリーからモジユールを取り外
す場合、取り外すモジユールの側のモジユール12のヘツ
ダー管23,28,32および33は、臨時の管継手によつて接続
して、熱交換流体回路を維持することは言うまでもな
い。同様に、電気的接続についても、臨時の接続を行な
う。
第6図に示すように、単一のコンプレツサー16を用い
るこの実施態様では、ハウジング14はエバポレーター17
用の単一のコンパートメント19を有し、一方、コンデン
サーコイル18は、コンプレツサー16の上方に配置された
空冷室52中に配置されている。フアン53は、空冷室52を
通じて空気を移動させて、フイン付きのコンデンサーコ
イル18を空冷する。
設備によつては、適当な蒸発式コンデンサーが用いら
れ、この目的のために、水スプレー54(点線で示す)が
コンデンサーコイル18に水を噴射する。
単一のユニツトを形成するように組み立てられた多数
のモジユール12を用いたこの発明による構成の冷凍シス
テムの信頼性は、個別のモジユール12の信頼性と関連し
ており、同じ出力の単体冷凍ユニツトの信頼性よりもか
なり高い。また、この発明によれば、1個のモジユール
を修理もしくは保守のために停止させた場合に、アセン
ブリーの他のモジユールの作動を続けることによつて、
信頼性はさらに高くなる。この発明によれば、建物の拡
張などによる負荷の増加を考慮して、必要に応じてモジ
ユールを追加するだけで、装置の能力を向上させること
ができる。
熱交換流体の供給と復路のための共通なマニホルドを
形成するようヘツダー管を使用することによつて、個別
の冷凍ユニツトの相互接続が容易になり、同一ユニツト
のモジユール式構成が可能となり、このようなユニツト
は、固定構造のユニツトよりも安価に量産することがで
きる。モジユールユニツトは、容易に組み立てて、任意
の容量の完成ユニツトにすることができる。
上述したように、冷凍回路は、必要に応じて逆サイク
ルで使用するようにすることもできる。
この発明の冷凍装置は、空調設備以外の目的にも使用
することができる。このように、モジユールシステム
は、食品加工および取扱い業、および、比較的大容量の
冷凍を必要とするその他の分野における冷凍貯蔵、低温
室および冷凍室に特に有用である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭57−16766(JP,A) 特開 昭55−134254(JP,A) 特開 昭54−37944(JP,A) 特開 昭58−40465(JP,A) 特開 昭54−75846(JP,A) 実開 昭50−75754(JP,U) 実開 昭50−37343(JP,U) 特公 昭56−5698(JP,B2)

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】複数個の実質的に同一のモジュール冷凍ユ
    ニットの組立体からなり、流体から他の流体に熱を伝達
    する冷凍装置であって、前記ユニットの各々は、コンプ
    レッサー手段、エバポレーター手段およびコンデンサー
    手段を有する少なくとも1つの冷凍回路を保持するため
    のハウジングと、前記エバポレーター手段と熱交換関係
    を有する第1熱交換流体を流すための第1通路手段と、
    前記コンデンサー手段と熱交換関係を有する第2熱交換
    流体を流すための第2通路手段と、前記第1熱交換流体
    を前記第1通路手段に運ぶための一対のヘッダー管手段
    と、前記第2熱交換流体を前記第2通路手段に供給する
    ための第2流体供給手段と、そして、前記組立体におけ
    る隣接するモジュールユニットの前記ヘッダー管手段の
    隣接する端部を接続する、着脱可能な接続手段とからな
    っており、互いに接続されたヘッダー管手段は、各ユニ
    ットの前記第1通路手段を並列接続する、組立体のため
    の単一の供給マニホルドと、装置の負荷要求に従って、
    前記ユニットの作動を制御するための制御手段とを形成
    することを特徴とするモジュール式冷凍装置。
  2. 【請求項2】前記ユニットの各々の前記ハウジングが、
    前記第2熱交換流体のための入口ヘッダー管手段および
    出口ヘッダー管手段を保持し、前記入口ヘッダー管手段
    および前記出口ヘッダー管手段が、隣接する前記ユニッ
    トの前記ヘッダー管手段の隣接する端部を接続する、着
    脱可能な接続手段を有していることを特徴とする、特許
    請求の範囲第1項に記載した装置。
  3. 【請求項3】前記ユニットの各々が、2つの冷凍回路を
    有しており、前記第1通路手段が、前記第1熱交換流体
    を、前記2つの冷凍回路の2つのエバポレーターと、熱
    交換のために接触させることを特徴とする、特許請求の
    範囲第1項または第2項に記載した装置。
  4. 【請求項4】前記第2通路手段が、前記第2熱交換流体
    を、前記2つの冷凍回路の2つのコンデンサーと、熱交
    換のために接触させることを特徴とする、特許請求の範
    囲第3項に記載した装置。
  5. 【請求項5】前記第2熱交換流体が水であることを特徴
    とする、特許請求の範囲第1項から第4項のうちの何れ
    か1つに記載した装置。
  6. 【請求項6】前記第1熱交換流体が水であり、前記第2
    熱交換流体が空気であることを特徴とする、特許請求の
    範囲第1項から第4項のうちの何れか1つに記載した装
    置。
  7. 【請求項7】前記制御手段が、負荷要求の変化に応じ
    て、前記ユニットの各々を、所定の順番に順次作動させ
    るための、前記ユニットの各々に接続されたセンサー作
    動型制御手段からなっていることを特徴とする、特許請
    求の範囲第1項に記載した装置。
  8. 【請求項8】前記ユニットの前記所定の順番の作動が、
    所定時間にわたってすべてのユニットの使用を実質的に
    均等化するように、定期的な間隔で自動的に変更される
    ことを特徴とする、特許請求の範囲第7項に記載した装
    置。
  9. 【請求項9】前記制御手段が、各ユニットの過負荷また
    は作動不良を感知するための、各ユニットに取り付けら
    れたセンサーと、感知された作動不良に応じてアセンブ
    リーの各ユニットの作動を停止せしめ、感知された過負
    荷に応じてアセンブリーの非作動ユニットを作動させる
    ための手段とからなることを特徴とする、特許請求の範
    囲第1項から第8項のうちの何れか1つに記載した装
    置。
  10. 【請求項10】複数個の、容易に接続可能な実質的に同
    一のモジュール冷凍ユニットの組立体からなり、流体か
    ら他の流体に熱を伝達する冷凍装置であって、前記ユニ
    ットの各々は、コンプレッサー手段、エバポレーター手
    段およびコンデンサー手段を有する少なくとも1つの冷
    凍回路を保持し、そして、前記エバポレーター手段と熱
    交換関係を有する第1熱交換流体を流すための第1流体
    通路手段および前記コンデンサー手段と熱交換関係を有
    する第2熱交換流体を流すための第2流体通路手段を有
    するハウジングと、前記第1熱交換流体を前記第1流体
    通路手段に供給するための、前記第1流体通路手段に接
    続された第1流体供給手段と、前記第1熱交換流体を前
    記第1流体通路手段から戻すための、前記第1流体通路
    手段の接続された第1流体復路手段と、前記第2熱交換
    流体を前記第2流体通路手段に供給するための、前記第
    2流体通路手段に接続された第2流体供給手段と、負荷
    要求の変化に応じて、前記ユニットの各々を、所定の順
    番に順次作動させるための、前記ユニットの各々に接続
    されたセンサー作動型制御手段とからなっており、前記
    第1流体供給手段および前記第1流体復路手段が、前記
    ハウジングの横方向に伸びるヘッダー管、および、隣接
    するユニットの前記ヘッダー管の隣接する端部を接続す
    る着脱可能な接続手段からなり、前記ユニットのそれぞ
    れの前記第1流体通路を接続するための、前記組立体の
    ための単一の流体供給マニホルドおよび単一の流体復路
    マニホルドを形成していることを特徴とするモジュール
    式冷凍装置。
  11. 【請求項11】前記ユニットの各々が、2つの冷凍回路
    を有しており、前記第1流体通路手段が、前記第1熱交
    換流体を、前記2つの冷凍回路の2つのエバポレーター
    と、熱交換のために接触させることを特徴とする、特許
    請求の範囲第10項に記載した装置。
  12. 【請求項12】前記ユニットの各々が、2つの冷凍回路
    を有しており、前記第2流体通路手段が、前記第2熱交
    換流体を、前記2つの冷凍回路の2つのコンデンサー
    と、熱交換のために接触させることを特徴とする、特許
    請求の範囲第11項に記載した装置。
  13. 【請求項13】前記ユニットの各々の前記2つの冷凍回
    路の前記コンデンサーが、前記第2流体通路手段と並列
    に接続されていることを特徴とする、特許請求の範囲第
    11項に記載した装置。
  14. 【請求項14】前記第1熱交換流体が水であることを特
    徴とする、特許請求の範囲第10項に記載した装置。
  15. 【請求項15】前記第2熱交換流体が水であることを特
    徴とする、特許請求の範囲第10項に記載した装置。
  16. 【請求項16】前記第2熱交換流体が空気であることを
    特徴とする、特許請求の範囲第10項に記載した装置。
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