JPH11142024A - 冷凍装置 - Google Patents

冷凍装置

Info

Publication number
JPH11142024A
JPH11142024A JP9303028A JP30302897A JPH11142024A JP H11142024 A JPH11142024 A JP H11142024A JP 9303028 A JP9303028 A JP 9303028A JP 30302897 A JP30302897 A JP 30302897A JP H11142024 A JPH11142024 A JP H11142024A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
expansion valve
condenser
capillary tube
evaporator
compressor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP9303028A
Other languages
English (en)
Inventor
Masami Negishi
正美 根岸
Masataka Tsunoda
正隆 角田
Seiichi Yamamoto
清一 山本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanden Corp
Original Assignee
Sanden Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sanden Corp filed Critical Sanden Corp
Priority to JP9303028A priority Critical patent/JPH11142024A/ja
Publication of JPH11142024A publication Critical patent/JPH11142024A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/002Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
    • F25B9/008Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being carbon dioxide
    • 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • F25B41/39Dispositions with two or more expansion means arranged in series, i.e. multi-stage expansion, on a refrigerant line leading to the same evaporator
    • 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/06Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
    • F25B2309/061Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 高温側の圧力を高くした場合でも、膨張弁を
小型で安価に構成することのできる冷凍装置を提供す
る。 【解決手段】 凝縮器1と膨張弁4との間にキャピラリ
ーチューブ5を設けることにより、キャピラリーチュー
ブ5によって高温側の冷媒が減圧された後、膨張弁4に
よって断熱膨張することから、膨張弁4の耐圧性を低く
することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、空気調和装置等、
各種冷熱機器に用いられる冷凍装置に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の冷凍装置としては、蒸発
器の一端側及び凝縮器の一端側を圧縮機を介して接続
し、蒸発器の他端側及び凝縮器の他端側を膨張弁を介し
て接続することにより、圧縮機から吐出した冷媒を凝縮
器、膨張弁及び蒸発器に順次循環するようにしたものが
一般的に知られている。また、冷凍装置の冷媒として用
いられてきたフロンは、オゾン破壊作用により、その使
用が禁止または縮小される傾向にあるため、例えば特公
平7−18602号公報に記載されているように、フロ
ンに代わる冷媒として二酸化炭素を用いたものが知られ
ている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところで、フロンを用
いた冷凍回路では、高温側の圧力が約10〜20kg/cm2
で運転されるのに対し、二酸化炭素を冷媒に使用する場
合は、安定運転時でも高温側の圧力は約100kg/cm2
上となる。しかしながら、このような高圧に耐える膨張
弁は、大型、複雑及び高価となるため、実用化に際して
不利であるという問題点があった。
【0004】本発明は前記問題点に鑑みてなされたもの
であり、その目的とするところは、高温側の圧力を高く
した場合でも、膨張弁を小型で安価に構成することので
きる冷凍装置を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は前記目的を達成
するために、請求項1では、蒸発器の一端側及び凝縮器
の一端側を圧縮機を介して接続し、蒸発器の他端側及び
凝縮器の他端側を膨張弁を介して接続することにより、
圧縮機から吐出した冷媒を凝縮器、膨張弁及び蒸発器に
順次循環するようにした冷凍装置において、前記凝縮器
の他端側と膨張弁との間に減圧手段を設けている。これ
により、減圧手段によって高温側の冷媒が減圧された
後、膨張弁によって断熱膨張することから、膨張弁の耐
圧性を低くすることができる。
【0006】また、請求項2では、請求項1記載の冷凍
装置において、前記減圧手段をキャピラリーチューブに
よって構成している。これにより、請求項1の作用に加
え、減圧手段の構造が簡単になる。
【0007】
【発明の実施の形態】図1及び図2は本発明の一実施形
態を示すもので、図1は冷凍装置の回路構成図、図2は
冷凍装置の動作を示すP−H線図である。
【0008】本実施形態の冷凍装置は、蒸発器1、凝縮
器2、圧縮機3、膨張弁4及びキャピラリーチューブ5
とからなり、蒸発器1の一端側及び凝縮器2の一端側は
圧縮機3を介して接続され、蒸発器1の他端側及び凝縮
器2の他端側は膨張弁4及び減圧手段としてのキャピラ
リーチューブ5を介して接続されている。この場合、冷
媒には二酸化炭素(CO2 )が用いられる。また、膨張
弁4には、温度自動膨張弁、定圧自動膨張弁または電子
膨張弁等が用いられる。
【0009】この冷凍装置においては、圧縮機3から吐
出した冷媒が図中実線矢印で示すように凝縮器1、キャ
ピラリーチューブ5、膨張弁4及び蒸発器1に順次循環
することにより、冷凍サイクルが構成される。
【0010】図3に示すP−H線図で説明すると、圧縮
機3により冷媒が超臨界状態、即ち臨界点Pを越えて1
00kg/cm2程度まで圧縮され(A→B)、凝縮器1で放
熱する(B→C)。次に、凝縮器1から吐出した冷媒
は、キャピラリーチューブ5で減圧された後(C→
D)、膨張弁4で断熱膨張し(D→E)、蒸発器1で吸
熱する(E→A)。
【0011】このように、本実施形態の冷凍装置によれ
ば、凝縮器1と膨張弁4との間にキャピラリーチューブ
5を設けることにより、キャピラリーチューブ5によっ
て高温側の冷媒を減圧した後、膨張弁4によって断熱膨
張させるようにしたので、膨張弁4の耐圧性を低くする
ことができ、膨張弁4に小型で安価なものを用いること
ができる。この場合、減圧手段としてキャピラリーチュ
ーブ5を用いているので、構造が簡単になり、より低コ
スト化を図ることができる。また、減圧手段としては周
知の減圧弁を用いることも可能である。
【0012】
【発明の効果】以上説明したように、請求項1の冷凍装
置によれば、膨張弁の耐圧性を低くすることができるの
で、高温側の圧力を高くした場合でも、膨張弁を小型で
安価に構成することができ、例えば二酸化炭素を用いた
超臨界蒸気圧縮型空気調和装置の実用化に極めて有利で
ある。
【0013】また、請求項2の冷凍装置によれば、請求
項1の効果に加え、減圧手段の構造を簡単にすることが
できるので、より低コスト化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態を示す冷凍装置の回路構成
【図2】冷凍装置の動作を示すP−H線図
【符号の説明】
1…蒸発器、2…凝縮器、3…圧縮機、4…膨張弁、5
…キャピラリーチューブ。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 蒸発器の一端側及び凝縮器の一端側を圧
    縮機を介して接続し、蒸発器の他端側及び凝縮器の他端
    側を膨張弁を介して接続することにより、圧縮機から吐
    出した冷媒を凝縮器、膨張弁及び蒸発器に順次循環する
    ようにした冷凍装置において、 前記凝縮器の他端側と膨張弁との間に減圧手段を設けた
    ことを特徴とする冷凍装置。
  2. 【請求項2】 前記減圧手段をキャピラリーチューブに
    よって構成したことを特徴とする請求項1記載の冷凍装
    置。
JP9303028A 1997-11-05 1997-11-05 冷凍装置 Pending JPH11142024A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9303028A JPH11142024A (ja) 1997-11-05 1997-11-05 冷凍装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9303028A JPH11142024A (ja) 1997-11-05 1997-11-05 冷凍装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH11142024A true JPH11142024A (ja) 1999-05-28

Family

ID=17916071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP9303028A Pending JPH11142024A (ja) 1997-11-05 1997-11-05 冷凍装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH11142024A (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7178362B2 (en) 2005-01-24 2007-02-20 Tecumseh Products Cormpany Expansion device arrangement for vapor compression system
US7320228B2 (en) 2004-08-12 2008-01-22 Sanyo Electric Co., Ltd. Refrigerant cycle apparatus
JP2017116122A (ja) * 2015-12-18 2017-06-29 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. 熱交換装置
CN106907874A (zh) * 2017-02-28 2017-06-30 海信(山东)冰箱有限公司 一种电冰箱及其制冷系统的控制方法
US11892210B2 (en) 2016-07-11 2024-02-06 Hill Phoenix, Inc. Valve and capillary tube system for refrigeration systems

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7320228B2 (en) 2004-08-12 2008-01-22 Sanyo Electric Co., Ltd. Refrigerant cycle apparatus
US7178362B2 (en) 2005-01-24 2007-02-20 Tecumseh Products Cormpany Expansion device arrangement for vapor compression system
JP2017116122A (ja) * 2015-12-18 2017-06-29 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. 熱交換装置
US11892210B2 (en) 2016-07-11 2024-02-06 Hill Phoenix, Inc. Valve and capillary tube system for refrigeration systems
CN106907874A (zh) * 2017-02-28 2017-06-30 海信(山东)冰箱有限公司 一种电冰箱及其制冷系统的控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2005003651A3 (en) Control of refrigeration system
US7320228B2 (en) Refrigerant cycle apparatus
EP1628088A2 (en) Refrigerant cycle apparatus
US7703296B2 (en) Dual cooling mode air conditioner for normal or rapid cooling
JP2002327967A (ja) エジェクタサイクル
JP2001133058A (ja) 冷凍サイクル装置
JP2007162988A (ja) 蒸気圧縮式冷凍サイクル
EP1359379B1 (en) Refrigerating system using carbon dioxide as refrigerant
US5996368A (en) Air conditioning apparatus
CA2354811A1 (en) Method of operating a refrigerated merchandiser system
JP4031849B2 (ja) 冷凍空調装置
JPH11142024A (ja) 冷凍装置
JP2002511562A (ja) 多数コンプレッサヒートポンプ又は空気調和器
JP3680145B2 (ja) 空気調和機
JP3203145B2 (ja) 蒸気圧縮式冷凍装置
JPH03213957A (ja) 空気調和機
KR100187199B1 (ko) 냉장고용 소음기
JPH0712412A (ja) 冷凍サイクル及び冷凍装置
Luo et al. New efficient cryogenic mixed refrigerants for Joule-Thomson cryocoolers in 80 K to 100 K temperature range
KR19990029212U (ko) 압축공기를 이용한 차량용 에어컨 장치
JP2003034127A (ja) ヒートポンプ
JP2000130878A (ja) ヒートポンプサイクル
JPS611061U (ja) 二段圧縮式冷凍装置
JPH10220915A (ja) 冷凍装置
JP2004144156A (ja) 変速機の冷却構造、その冷却構造を有する変速機及び冷却方法