JPH11223397A - 冷凍冷蔵庫 - Google Patents

冷凍冷蔵庫

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JPH11223397A
JPH11223397A JP4109398A JP4109398A JPH11223397A JP H11223397 A JPH11223397 A JP H11223397A JP 4109398 A JP4109398 A JP 4109398A JP 4109398 A JP4109398 A JP 4109398A JP H11223397 A JPH11223397 A JP H11223397A
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JP
Japan
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cooler
refrigerator
refrigerant
stage compression
low
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JP4109398A
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English (en)
Inventor
Toshiyuki Ebara
俊行 江原
Yasuo Ishiai
愃雄 石合
Takeo Komatsubara
健夫 小松原
Masaya Tadano
昌也 只野
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Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C23/001Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids of similar working principle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/30Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F04C18/34Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members
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    • F04C18/3562Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the outer member the inner and outer member being in contact along one line or continuous surfaces substantially parallel to the axis of rotation
    • F04C18/3564Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the outer member the inner and outer member being in contact along one line or continuous surfaces substantially parallel to the axis of rotation the surfaces of the inner and outer member, forming the working space, being surfaces of revolution
    • 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
    • F25B2400/00General 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
    • F25B2400/13Economisers

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 一台の圧縮機によって冷凍室と冷蔵室を効率
良く冷却することができる冷凍冷蔵庫を提供する。 【解決手段】 凝縮器37から出た冷媒を分流し、一方
をキャピラリチューブ38から冷蔵室用冷却器42に流
す。他方を冷蔵室用冷却器42を介してキャピラリチュ
ーブ41から冷凍室用冷却器45に流す。冷凍室用冷却
器45から出た冷媒を圧縮機Cの低段側圧縮部52に吸
い込ませる。冷蔵室用冷却器42から出た冷媒を低段側
圧縮部52から吐出された冷媒と合流させて圧縮機Cの
高段側圧縮部51に吸い込ませる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、冷蔵室と冷凍室と
を備えた冷凍冷蔵庫に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より冷蔵室と冷凍室を備えた家庭用
の冷凍冷蔵庫においては、通常冷凍室側に設置した冷却
器により冷却された冷気を各室に循環して冷却してい
た。この場合、冷凍室の温度制御は圧縮機の制御によっ
て行われるものの、冷蔵室の温度制御は冷蔵室に流入す
る冷気循環量の調整によって行われるため、冷蔵室の温
度はどうしても冷凍室の温度に従属するかたちとなって
しまう。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】そこで、冷凍室と冷蔵
室の双方に冷凍室用冷却器と冷蔵室用冷却器を設置し、
各冷却器によって各室をそれぞれ直接冷却する装置も考
えられているが、通常の圧縮機一台によって各冷却器に
冷媒供給を行うと、圧力調整などが難しくなると共に、
冷凍効果と運転効率も悪化する問題がある。
【0004】ところで、例えば特公平7−30743号
公報(F04C23/00)には、それぞれロータリー
用シリンダとその内部で回転するローラから成る二つの
圧縮部を同一の密閉容器内に収納したロータリー型の圧
縮機が示されている。
【0005】そして、圧縮機の一方の圧縮部を低段側圧
縮部、他方の圧縮部を高段側圧縮部として、低段側圧縮
部により一段圧縮した冷媒ガスを高段側圧縮部に吸い込
ませることにより、冷媒を多段圧縮するものも開発され
ている。
【0006】本発明は、係る従来の技術的状況を踏ま
え、一台の圧縮機によって冷凍室と冷蔵室を効率良く冷
却することができる冷凍冷蔵庫を提供するものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の冷凍冷蔵庫は、
単一の密閉容器内に電動機と、この電動機にて駆動され
る圧縮要素が設けられ、この圧縮要素が低段側圧縮部と
高段側圧縮部により構成された圧縮機と、当該圧縮機の
低段側圧縮部及び高段側圧縮部、凝縮器、第一の膨張手
段、冷蔵室用冷却器、第二の膨張手段及び冷凍室用冷却
器とから構成された冷凍サイクルとを備えており、凝縮
器から出た冷媒を分流して一方を第一の膨張手段から冷
蔵室用冷却器に、他方を第二の膨張手段から冷凍室用冷
却器にそれぞれ流し、当該第二の膨張手段に流入する冷
媒を冷蔵室用冷却器と熱交換させると共に、冷凍室用冷
却器から出た冷媒を低段側圧縮部に吸い込ませ、冷蔵室
用冷却器から出た冷媒を低段側圧縮部から吐出された冷
媒と共に高段側圧縮部に吸い込ませるよう構成したもの
である。
【0008】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づき本発明の実施
形態を詳述する。図1は本発明の冷凍冷蔵庫に用いられ
る多段圧縮冷凍装置Rの冷媒回路図、図2は多段圧縮冷
凍装置Rに適用するロータリー型圧縮機Cの縦断側面図
である。先ず図2において、1は密閉容器であり、内部
の上側に電動機(ブラシレスDCモータやACモータな
ど)2、下側にこの電動機2で回転駆動される圧縮要素
3が収納されている。密閉容器1は予め二分割されたも
のに電動機2、圧縮要素3を収納した後、高周波溶着な
どによって密閉されたものである。
【0009】電動機2は、密閉容器1の内壁に固定され
た固定子4と、この固定子4の内側に回転軸6を中心に
して回転自在に支持された回転子5とから構成されてい
る。そして、固定子4は回転子5に回転磁界を与える固
定子巻線7を備えている。尚、W1、W2はそれぞれ回
転子5の上面と下面に取り付けられたバランスウエイト
である。
【0010】圧縮要素3は中間仕切板8で仕切られた第
1のロータリー用シリンダ9及び第2のロータリー用シ
リンダ10を備えている。各シリンダ9、10には回転
軸6で回転駆動される偏心部11、12が取り付けられ
ており、これら偏心部11、12は偏心位置が互いに1
80度位相がずれている。
【0011】13、14はそれぞれシリンダ9、10内
を回転する第1のローラ、第2のローラであり、それぞ
れ偏心部11、12の回転でシリンダ内を回る。15、
16はそれぞれ第1の枠体、第2の枠体であり、第1の
枠体15は中間仕切板8との間にシリンダ9の閉じた圧
縮空間を形成させ、第2の枠体16は同様に中間仕切板
8との間にシリンダ10の閉じた圧縮空間を形成させて
いる。また、第1の枠体15、第2の枠体16はそれぞ
れ回転軸6の下部を回転自在に軸支する軸受部17、1
8を備えている。
【0012】上記上側のシリンダ9、偏心部11、ロー
ラ13と、シリンダ9内を高圧室及び低圧室に区画する
ベーン(図示せず)などによって高段側圧縮部51が構
成され、下側のシリンダ10、偏心部12、ローラ14
と、シリンダ10内を高圧室及び低圧室に区画するベー
ン(図示せず)などによって低段側圧縮部52が構成さ
れる。
【0013】また、低段側圧縮部52の排除容積をD
1、高段側圧縮部51の排除容積をD2とすると、これ
らの排除容積比D2/D1は、0.35±0.15の範
囲に設定されている。
【0014】19は吐出マフラーであり、第1の枠体1
5を覆うように取り付けられている。シリンダ9と吐出
マフラー19は第1の枠体15に設けられた図示しない
吐出孔にて連通されている。
【0015】一方、第2の枠体16には凹所21が設け
られ、この凹所21を蓋体26にて閉塞してボルト27
にて第2の枠体16と一体にシリンダ10に固定するこ
とにより、内部に膨張型消音器28を構成している。そ
して、第2の枠体16にはシリンダ10内と凹所21内
とを連通する吐出ポート29が設けられている。
【0016】尚、この第2の枠体16は密閉容器1内の
最下部に位置しており、その周囲は潤滑油が貯留される
オイル溜まり30とされている。これにより、第2の枠
体16周囲には潤滑油が満たされるかたちとなるので、
密閉容器1内の高圧ガスが膨張型消音器28内に漏れる
危険性が無くなり、冷媒循環量の減少による性能の低下
を防止できる。
【0017】前記吐出ポート29は密閉容器1外に引き
出された配管31に連通しており、この配管31は同じ
く密閉容器1外に設けられた合流器32内に上方から挿
入され、この合流器32内に開口している。また、この
合流器32下端の出口配管32Aはシリンダ9につなが
る吸入管23に連通されている。
【0018】他方、22は密閉容器1の上に設けられた
吐出管であり、24はシリンダ10へつながる吸入管で
ある。また、25は密閉ターミナルであり、密閉容器1
の外部から固定子4の固定子巻線7へ電力を供給するも
のである(密閉ターミナル25と固定子巻線7とをつな
ぐリード線は図示せず)。
【0019】次ぎに、図1の冷媒回路において、冷凍装
置Rを構成する前記圧縮機Cの吐出管22は、配管36
を経て凝縮器37の入口に接続され、この凝縮器37の
出口側は二方に分岐し、一方は第一の膨張手段としての
キャピラリチューブ38に接続され、他方は分岐配管4
0となって冷蔵室用冷却器42内を熱交換的に通過した
後、第二の膨張手段としてのキャピラリチューブ41に
接続されている。
【0020】そして、キャピラリチューブ38の出口は
冷蔵室用冷却器42に接続される。この冷蔵室用冷却器
42の出口側配管44は前記合流器32内に上方から挿
入され、内部にて開口されている。また、キャピラリチ
ューブ41の出口に冷凍室用冷却器45が接続され、冷
凍室用冷却器45の出口に接続された配管43は前記圧
縮機Cの吸入管24に連通されている。
【0021】尚、前記冷蔵室用冷却器42は図示しない
冷凍冷蔵庫の冷蔵室内に設置されると共に、この冷蔵室
用冷却器42と熱交換した冷気は例えば送風機によって
冷蔵室内に循環される。また、前記冷凍室用冷却器45
は前記冷凍冷蔵庫の冷凍室内に設置されると共に、この
冷凍室用冷却器45と熱交換した冷気も例えば送風機に
よって冷凍室内に循環され、これらによって各室をそれ
ぞれ各冷却器によって直接冷却するものである。
【0022】以上によって多段圧縮冷凍装置Rの冷凍サ
イクルが構成される。そして、係る多段圧縮冷凍装置R
の冷媒回路内には例えばR−134aなどのHFC冷媒
やHC冷媒が所定量封入される、潤滑油はエステル油、
エーテル油、アルキルベンゼン油、鉱物油などが利用さ
れるが、実施例ではR−134aが冷媒として用いら
れ、また、潤滑油としてはエステル油が使用されてい
る。
【0023】以上の構成で次ぎに動作を説明する。電動
機2が駆動されると、低段側圧縮部52は吸入管24か
ら冷媒を吸引して圧縮(一段圧縮)し、吐出ポート29
から膨張型消音器28を経て配管31に吐出する。配管
31に吐出された一段圧縮ガス冷媒は、合流器32を経
て吸入管23から高段側圧縮部51に吸引される。そこ
で圧縮(二段圧縮)された二段圧縮ガス冷媒は、吐出孔
より前記吐出マフラー19に吐出され、吐出マフラー1
9から密閉容器1内に吐出される。
【0024】密閉容器1内に吐出された二段圧縮ガス冷
媒は、吐出管22から配管36に吐出される。そして、
凝縮器37に流入し、そこで放熱して凝縮された後、凝
縮器37から流出して分流され、一方はキャピラリチュ
ーブ38にて減圧された後、冷蔵室用冷却器42内に流
入して蒸発する。
【0025】このときに周囲から熱を奪うことによっ
て、冷蔵室用冷却器42は冷却作用を発揮し冷蔵室内は
所定の温度に冷却される。尚、このときに蒸発する冷媒
温度は−10℃〜0℃の範囲となるようにキャピラリチ
ューブ38の絞り量を選定している。
【0026】そして、冷蔵室用冷却器42を出た低温ガ
ス冷媒は出口側配管44を通って合流器32に流入す
る。そこで、後述する如く低段側圧縮部52から吐出さ
れた一段圧縮ガス冷媒と合流した後、共に吸入管23か
ら高段側圧縮部51に吸引され、再び圧縮されることに
なる。
【0027】一方、凝縮器37から分岐配管40に流入
した液冷媒は、冷蔵室用冷却器42内を通過する過程で
過冷却された後、キャピラリチューブ41にて減圧され
て、冷凍室用冷却器45に流入し、そこで蒸発する。こ
のときの蒸発温度は−20℃以下となり、周囲から熱を
奪うことによって冷凍室用冷却器45は冷却作用を発揮
し、冷凍室内は所定の温度に冷却される。そして、冷凍
室用冷却器45を出た低温ガス冷媒は配管43を経て圧
縮機Cに帰還し、吸入管24から低段側圧縮部52に再
び吸い込まれる。
【0028】この低段側圧縮部52から吐出された一段
圧縮ガス冷媒は前述した如く合流器32にて冷蔵室用冷
却器42を出た低温ガス冷媒と合流した後、共に吸入管
23から高段側圧縮部51に吸引され、再び圧縮される
ことになる。
【0029】このように、本発明では圧縮機Cの低段側
圧縮部52、高段側圧縮部51、凝縮器37、キャピラ
リチューブ38、冷蔵室用冷却器42、キャピラリチュ
ーブ41及び冷凍室用冷却器45とから冷凍サイクルを
構成し、凝縮器37から出た冷媒を分流して一方をキャ
ピラリチューブ38から冷蔵室用冷却器42に、他方を
キャピラリチューブ41から冷凍室用冷却器45にそれ
ぞれ流すと共に、冷凍室用冷却器45から出た冷媒を低
段側圧縮部52に吸い込ませ、冷蔵室用冷却器42から
出た冷媒を低段側圧縮部52から吐出された冷媒と共に
高段側圧縮部51に吸い込ませるようにしたので、圧縮
機Cにおける一圧縮当たりのトルク変動を抑制しなが
ら、高圧縮比を得ることができるようになると共に、高
段側圧縮部51が吸い込むガス冷媒温度を低下させるこ
とができるようになり、入力の低減を図ることが可能と
なる。
【0030】また、高段側圧縮部51の吐出ガス冷媒温
度も低くなるため、潤滑油として例えばエステル油を用
いた場合にも、POE問題の発生や潤滑特性の劣化を抑
制することができるようになる。
【0031】特に、キャピラリチューブ41に流入する
冷媒を冷蔵室用冷却器42と熱交換させるようにしてい
るので、冷凍室用冷却器45における冷媒循環量に対す
る冷凍効果をより増大させ、効率の向上を図ることが可
能となる(図3のモリエル線図参照)。
【0032】ここで、低段側圧縮部52の排除容積D1
と高段側圧縮部51の排除容積D2の比D2/D1と成
績係数の関係は前記図4に示されており、この図からも
明らかな如く、成績係数は排除容積比D2/D1の30
%付近をピークとした山なりの特性となっている。
【0033】次ぎに、キャピラリチューブ38の絞り量
を変更して冷蔵室用冷却器42における冷媒温度を変更
し、各冷媒温度における図4の曲線のピーク値を図6に
示す如く結んで行くと、図5或いは図6に示す如き山な
りの特性が得られる。
【0034】即ち、図5或いは図6に示される冷蔵室用
冷却器42における冷媒温度と成績係数の関係から明ら
かな如く冷蔵室用冷却器42内の冷媒温度を−10℃〜
+25℃の範囲に設定すれば、図6の最下部に示す一段
圧縮の冷凍装置の場合に比して成績係数を著しく改善す
ることができるようになる。一方、冷蔵室の冷却のため
には冷蔵室用冷却器42においてもある程度の低温が必
要となるため、実施例では−10℃〜0℃の範囲に冷蔵
室用冷却器42における冷媒温度を設定している。
【0035】また、図4から明らかな如く成績係数は排
除容積比D2/D1の30%付近をピークとした山なり
の特性となるが、実施例では排除容積比D2/D1を、
0.35±0.15の範囲に設定しているので、一段圧
縮の冷凍装置に比して成績係数を一層改善し、効率の向
上を図ることができるようになる。
【0036】尚、実施例では二段圧縮式の冷凍装置で説
明したが、それに限らず、三段、四段と更に多段に圧縮
するものに適用しても本発明は有効である。
【0037】
【発明の効果】以上詳述した如く本発明では、単一の密
閉容器内に電動機と、この電動機にて駆動される圧縮要
素が設けられ、この圧縮要素が低段側圧縮部と高段側圧
縮部により構成された圧縮機と、当該圧縮機の低段側圧
縮部及び高段側圧縮部、凝縮器、第一の膨張手段、冷蔵
室用冷却器、第二の膨張手段及び冷凍室用冷却器とから
構成された冷凍サイクルとを備えており、凝縮器から出
た冷媒を分流して一方を第一の膨張手段から冷蔵室用冷
却器に、他方を第二の膨張手段から冷凍室用冷却器にそ
れぞれ流すと共に、冷凍室用冷却器から出た冷媒を低段
側圧縮部に吸い込ませ、冷蔵室用冷却器から出た冷媒を
低段側圧縮部から吐出された冷媒と共に高段側圧縮部に
吸い込ませるようにしたので、一台の圧縮機により冷凍
冷蔵庫の冷凍室と冷蔵室をそれぞれ冷凍室用冷却器、冷
蔵室用冷却器により冷却することができると共に、圧縮
機における一圧縮当たりのトルク変動を抑制しながら、
高圧縮比を得ることができるようになると共に、高段側
圧縮部が吸い込むガス冷媒温度を低下させることができ
るようになり、入力の低減を図ることが可能となる。ま
た、高段側圧縮部の吐出ガス冷媒温度も低くなるため、
潤滑油として例えばエステル油を用いた場合にも、PO
E問題の発生や潤滑特性の劣化を抑制することができる
ようになる。
【0038】特に、第二の膨張手段に流入する冷媒を冷
蔵室用冷却器と熱交換させて過冷却を行うようにしてい
るので、冷凍室用冷却器における冷媒循環量に対する冷
凍効果を増大させ、効率の向上を図ることが可能となる
ものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の冷凍冷蔵庫に用いられる多段圧縮冷凍
装置の冷媒回路図である。
【図2】多段圧縮冷凍装置に適用するロータリー型圧縮
機の縦断側面図である。
【図3】本発明の冷凍冷蔵庫に用いられる多段圧縮冷凍
装置のモリエル線図である。
【図4】低段側圧縮部と高段側圧縮部の排除容積比と成
績係数の関係を示す図である。
【図5】冷蔵室用冷却器における冷媒温度と成績係数の
関係を示す図である。
【図6】同じく冷蔵室用冷却器における冷媒温度と成績
係数の関係を示すもう一つの図である。
【符号の説明】
C 圧縮機 R 多段圧縮冷凍装置 2 電動機 3 圧縮要素 9、10 シリンダ 13、14 ローラ 31 配管 32 合流器 37 凝縮器 38 キャピラリチューブ(第一の膨張手段) 40 分岐配管 41 キャピラリチューブ(第二の膨張手段) 42 冷蔵室用冷却器 44 配管 45 冷凍室用冷却器 51 高段側圧縮部 52 低段側圧縮部
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 只野 昌也 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 単一の密閉容器内に電動機と、この電動
    機にて駆動される圧縮要素が設けられ、この圧縮要素が
    低段側圧縮部と高段側圧縮部により構成された圧縮機
    と、当該圧縮機の低段側圧縮部及び高段側圧縮部、凝縮
    器、第一の膨張手段、冷蔵室用冷却器、第二の膨張手段
    及び冷凍室用冷却器とから構成された冷凍サイクルとを
    備え、 前記凝縮器から出た冷媒を分流して一方を前記第一の膨
    張手段から前記冷蔵室用冷却器に、他方を前記第二の膨
    張手段から前記冷凍室用冷却器にそれぞれ流し、当該第
    二の膨張手段に流入する冷媒を前記冷蔵室用冷却器と熱
    交換させると共に、前記冷凍室用冷却器から出た冷媒を
    前記低段側圧縮部に吸い込ませ、前記冷蔵室用冷却器か
    ら出た冷媒を前記低段側圧縮部から吐出された冷媒と共
    に前記高段側圧縮部に吸い込ませることを特徴とする冷
    凍冷蔵庫。
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