JPS6022250B2 - 蒸気圧縮冷凍装置 - Google Patents

蒸気圧縮冷凍装置

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JPS6022250B2
JPS6022250B2 JP53105437A JP10543778A JPS6022250B2 JP S6022250 B2 JPS6022250 B2 JP S6022250B2 JP 53105437 A JP53105437 A JP 53105437A JP 10543778 A JP10543778 A JP 10543778A JP S6022250 B2 JPS6022250 B2 JP S6022250B2
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economizer
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flash
pressure
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Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、家庭用その他の用途のために流体を冷却す
るようにした蒸気圧縮式冷凍系統に関し、より詳しくは
、2個の圧縮機を有する蒸気圧縮式冷凍装置に関する。
第2の圧縮機は、フラッシュェコノマイザからフラッシ
ュ蒸発した気体冷媒を受けてそれを再圧縮し、その再圧
縮冷媒を、冷却すべき流体から熱を吸収するために冷凍
系統内で使用することができるようにする。蒸気圧縮型
の冷凍系統では気体冷煤の温度および圧力を高めるため
に圧縮機が使用される。
圧縮機には、気体冷媒を液体袷煤に相変化するのに十分
なだけ冷却するための凝縮器が連結されている。その後
、冷蝶は、フラッシュェコノマィザで過冷却(s心co
oling)され、一部の袷嫌は気化して、残りの液体
冷媒から熱を吸収する。気化した袷煤は圧縮機へ吸引さ
れ、凝縮器を通して再循環される。一方、冷却された液
体冷煤はト蒸発器または冷却機へ導かれる。冷却機にお
いて袷煤は気化して、冷却すべき流体からの熱を吸収す
る。気体状になった冷煤は圧縮機に導かれて、サイクル
を完了する。この冷凍系統においては圧縮機は多段圧縮
機であり、フラッシュェコノマィザからのフラッシュ蒸
発した冷煤は圧縮機の段と段の間に吸引され「 フラッ
シュヱコノマィザは凝縮器の圧力と冷却機圧力との間の
中間圧力になる。フラッシュェコノマイザとしては、フ
ラッシュ蒸発した気体冷煤を圧縮機またはそれによって
ヱコノマィザから物理的に抽出するようにした凝縮ェコ
ノマィザと、フラッシュ蒸発した冷嬢を熱交換器により
再凝縮させるようにした熱ェコノマィザとの、2種類の
フラッシュェコノマィザがある。フラッシュェコノマィ
ザの基本特許は1942主に発行された。
その基本特許の構成においてはフラッシュェコノマィザ
は、凝縮器と蒸発器の間に配設され、ヱコノマィザから
のフラッシュ蒸発した気体冷煤は圧縮機の第1段と第2
段の間に吸引されるようになされ、一方L フラッシュ
蒸発過程で冷却した液体冷煤は蒸発器に導かれるように
なされていた。他のいろいろな形式の多段圧縮機が各種
のェコノマィザと共に用いられている。
蒸発器と凝縮器とを有しそれらの間にフラッシュェコノ
マィザが配設されている冷凍系統においては、ェコノマ
ィザ内でフラッシュ蒸発した気体は2段圧縮機の第2段
へ吸引され、一方、ェコノマィザからの液体袷煤は凝縮
器を通して、電動機冷却装置に導かれる。また、複合ィ
ンベラ羽根を有し、ェコノマィザからのフラッシュ蒸発
気体を羽根の中央において圧縮機に入れるようにして単
一の圧縮機内に2つの別々の圧力レベルを創生するよう
にした遠心型圧縮機をェコノマィザと共に知用すること
も知られている。
またェコノマィザを単段圧縮機と共に使用し、ェコノマ
ィザの温度が所望レベルに競達するまで液体冷蝶が凝縮
器からェコノマィザに流れ、気体冷煤が圧縮機に導かれ
るようにすることも公知である。ェコノマイザの温度が
所望のレベルに達すると、弁が開放されて冷媒が冷却機
に導かれ、そこからフラッシュ蒸発した気体冷嬢を庄縮
機内へ吸引する。圧縮機は、連続運転されるが、圧縮機
への吸引配管はェコノマィザと凝縮器の間において互に
作動し、圧縮機はェコノマィザまたは圧縮機のどちらか
から冷煤を常に吸引し、ェコノマィザから凝縮器に移行
する冷煤が常に所望温度にあるようにする。既存の単段
圧縮機型蒸気圧縮系統にフラッシュェコノマィザを使用
するために、フラッシュ気体袷媒を圧縮することのでき
る第2圧縮機を設けることができる。
この場合、ェコノマィザ−凝縮器を設けることにより、
再圧縮されたフラッシュ気体冷煤を凝縮して液体とし、
再フラッシュ蒸発によりその液体および最初のフラッシ
ュ過程からの液体冷媒を更に冷却する。この方式は顕熱
過冷却(sensible、heatsubcooli
ng)に適合しないR−11のような袷蝶に特に利用す
ることができる。従って相変化による潜熱冷却は、R−
11および他の同種の袷媒を過冷却するための唯一の実
際的方法である。フラッシュェコノマィザを使用する従
来の冷凍系統は、フラッシュ蒸発を起させるために圧力
変化を与える多段圧縮機を必要とする。
従って、単段圧縮機を有する冷凍系統は、所要の圧力差
が得られないので、従来は、フラッシュ節減段階を提供
するような形には後から改変することはできなかった。
以下に説明する本発明の冷凍系統は、フラッシュェコノ
マィザからのフラッシュ蒸発した気体冷媒を再圧縮する
ための第2圧縮機を設けることができるように、既存の
単段遠心圧縮機型冷凍系統に後から組入れることができ
る。再圧縮されたフラッシュ蒸発気体を凝縮するェコノ
マィザー凝縮器を設けることによって冷凍系統全体の効
率が向上する。本発明の目的は、効率的な冷凍系統を提
供するにある。
本発明の特定的な目的は、複式フラッシュェコノマィザ
を装備した冷凍系統を提供するにある。本発明の他の目
的は、冷煤が過冷却のためにフラッシュ蒸発された後、
冷煤の一部が更に追加の過冷却のために再圧縮され再凝
縮されるようにした蒸気圧縮式冷凍系統を提供すること
にある。本発明の更に他の目的は、冷凍系統の全体的効
率が向上するように液体冷煤を冷却することにある。本
発明の更に他の目的は、再圧縮された冷煤を再凝縮し、
再凝縮された冷蝶が再度フラッシュ蒸発を受けて液体冷
媒を過冷却することができるようにすることである。
本発明の更に他の目的は、凝縮節減および熱灘減された
冷凍系統を提供することにある。本発明の更に他の目的
は、冷煤が過冷却のためのフラッシュ蒸発を受け、その
後、冷媒が更に追加の過冷却のために再圧縮および再凝
縮されるようにした蒸気圧縮式冷凍系統を提供すること
にある。
本発明の更に他の目的は、フラッシュ蒸発した冷媒の再
圧縮過程に加えて、フラッシュ蒸発した液体冷煤を熱節
減する冷凍系統を提供することにある。
本発明の更に他の目的は、単段遠心圧縮機を利用する既
存の蒸気圧縮式冷凍系統に取込むことのできるフラッシ
ュェコノマイザ系統を提供することにある。
本発明の更に他の目的は、利用し得る最も冷たい凝縮用
水を先ずェコノマィザー凝縮器内で使用し、次に主凝縮
機内で使用することができるようにすることにある。
本発明のその他の目的は、以下の詳細な説明により明ら
かになるであろう。
これらの本発明の目的は、単段蒸気圧縮式冷凍系統内に
フラッシュェコノマィザを設けることにより達成される
その蒸気圧縮式冷凍系統内の圧縮機に凝縮器をし、圧縮
機から受けた気体冷煤を液体冷煤に凝縮する。フラッシ
ュェコノマィザは、凝縮器から液体冷煤を受けてそれを
フラッシュ蒸発させ、冷媒の一部は、気化して残りの液
体冷煤から熱を吸収する。液体冷媒は、次に蒸発器瓢ち
冷却器に導かれ、気体に相変化して冷却すべき流体から
熱を吸収する。蒸発器即ち冷却器からの気体冷媒は、次
に圧縮機に導かれて再圧縮され、サイクルが再開される
。フラッシュ節減過程からのフラッシュ蒸発した気体冷
煤は、第2圧縮機で再圧縮される。再圧縮された気体は
熱ェコノマィザ部において凝縮して液体になる。次に、
液体冷煤はオリフィスを経て凝縮ェコノマィザ部に入っ
てフラッシュ蒸発する。液体冷蝶は、そこから冷却器に
導かれ、気体冷煤は再度第2圧縮機に′ 導かれる。以
下に説明する本発明の実施例は、単段圧縮機、凝縮器お
よび蒸発器即ち冷却器を有する蒸気圧縮式冷凍系統に使
用されるようにしたものであるが、本発明は単段蒸気圧
縮系統以外の冷凍系統にも使用することができる。本発
明はまた、単一の冷凍系統中に複数の凝縮器が使用でき
るように構成することができる。それらの凝縮器は以下
の説明のように使用してもよく、あるいは他の形式の冷
凍系統において使用してもよい。第1図に示した蒸気圧
縮冷凍系統において複式チャンネルの圧縮機10は、電
動機33によって駆動される単一の鯛上に配設した2個
の別々の圧縮機11,17を備えている。
1次圧縮機11の出口14から排出される高温高圧の袷
煤ガスは導管20へ送られる。
気体状の冷媒は導管20から凝縮器22に入り、そこで
液体状の冷嬢に相変化する。液体状の冷媒は凝縮器22
の底部に集められ、導管24を経て、フラッシュェコノ
マィザ28の凝縮ェコノマィザ部31へ運ばれる。ェコ
ノマィザ部31において液体冷煤はノズル26から噴出
してフラッシュ蒸発し、袷煤の一部は気体に相変化して
残りの液体冷媒から熱を吸収する。液体冷嬢は凝縮ェコ
ノマィザ部31の底部即ち溜め30に集められる。液体
冷媒は、そこから導管32を経て膨腸制御装置34に導
かれ、該装置内で液体冷煤の圧力が減少せしめられる。
液体袷煤は、そこから冷却器36へ移行し、冷却器36
を通過する際気体に相変化し、冷却すべき流体から熱を
吸収する。気体冷煤は、冷却器36から導管40を経て
圧縮機11の入口12に導かれ、そこで再圧縮されサイ
クルを再開する。冷却器36内には蛇行管即ちコイル3
8が設けられている。
冷却すべき水または他の流体は、導管64内を通って冷
却器36内に流入し、液体冷煤によって浸潰されている
コイル38内をその外部の液体冷媒と熱交換関係をなし
て通流する。かくして冷却された水は、冷房すべき部屋
へ導管66を経て排出される。フラッシュェコノマィザ
28の凝縮ヱコノマィザ部分31には、圧縮機17の入
口16へ気体冷媒を導く導管50が連結されている。
圧縮機11,17は電動機33により駆動される。圧縮
機17はフラッシュ蒸発した袷煤ガスの温度および圧力
を高め、再圧縮された気体冷煤を出口18へ供鼓造する
。この再圧縮された気体冷媒は、ヱコノマイザ−凝縮器
コイル58を有するフラッシュェコノマィザの熱ェコノ
マィザ部分29へ導管48を経て給送され、そこで再凝
縮して液体になる。液体は袷煤は、溜め44内に収集さ
れ、熱ェコ/マィザ部分29からオリフィス46を経て
凝縮ェコノマィザ部分31へ移動しフラッシュ蒸発する
。オリフィス46からフラッシュ蒸発した冷嬢は、上昇
して導管50を通り第2圧縮機へ戻される。オリフィス
46からの液体冷媒は溜め301こJ集められ、冷却器
36へ移行する。凝縮用の水は導管52、熱ェコノマイ
ザ部分29のコイル58、導管54、凝縮器22および
その内部のコイル60を経て凝縮器排出管56に流れる
。凝縮用の水は、熱ェコノマイザ部分29において熱を
吸」収し、更に主凝縮器22においても熱を吸収する。
圧縮機11は、気体冷煤の圧力をP,にまで高める。
冷煤の圧力はその後フラッシュェコノマィザ28の凝縮
ェコノマィザ部分31においてP3に減2少する。第2
圧縮機17は、フラッシュ蒸発した気体冷煤の圧力をP
3からP2に高める。熱ェコノマィザ部29は、圧力P
2において冷煤を凝縮させる。圧力P2の冷蝶は液体冷
煤の溜め44からオリフィス46を経てフラッシュ蒸発
し、より低い圧2力P3となる。膨腸制御装置34は圧
力をP3からP4に低下させ、袷煤を冷却器36内を通
して通流させる。袷媒は、P4の圧力で第1圧縮機入口
12に流入し、第1圧縮機11によりP,に昇圧される
。第2図は、第1図の系統において使用される典3型型
な冷煤例えばR−11の圧力対ェンタルピーのグラフで
ある。袷煤の圧力および温度は点Aから始まって点Bま
で増大する。点A一Bの距離は圧縮機11による圧力お
よびェンタルビーの変化を表わしている。点B−Cの距
離は気体冷媒が液体袷煤に相変化する時の凝縮器22内
のェンタルピー変化を表わしている。その後、冷煤はフ
ラッシュェコノマィザの凝縮ェコノマィザにおいて点C
から点Dに移行する。点C一Dは冷嬢がフラッシュ蒸発
する時の圧力低下を表わしている。液体冷煤は点Dから
点日にまで冷却され、気体冷煤は点Eまで移行し、今や
冷却された液体冷蝶から熱を吸収する。点E一Fの距離
は第2圧縮機内で気体冷煤が圧縮される時の圧力および
ェンタルピーの増大を表わしている。点F一Gの距離は
熱ェコノマイザによる再圧縮された冷媒の再凝縮を表わ
している。点G−Dの距離は液体冷嫌が熱ェコノマィザ
部分から凝縮ェコノマィザ部へオリフィス46を経てフ
ラッシュ蒸発する時の圧力降下を表わしている。点H−
1の距離は膨脹制御装置34を通ることによる圧力降下
を表わし、点1一Aの距離は、冷却すべき液体から熱が
吸収される時に冷却器において生ずるェンタルピー変化
を表わしている。圧力P1,P2,P3,P4は、第1
図および第2図にもそれぞれの圧力関係を示すために示
されている。圧力ーェンタルピーグラフの曲線の左側部
分は液体冷煤が100%飽和される圧力−ェンタルピー
線を、また右側の部分は気体冷煤が100%飽和される
圧力ーェンタルピ−線をそれぞれ表わしている。
2つの圧力−ェンタルピー線間の領域は、液体と気体の
二相混合体である。
一定量の冷媒から最大の冷却仕事を得るには、曲線の左
側にできるだけ近くなるように冷煤を冷却し、冷却器3
6において袷蝶が蒸発するとき、できるだけ多くの熱が
袷媒によって吸収されるようにすることが望ましい。
この熱吸収量は、1一Aの長さに比例する。従って、冷
媒を曲線の左側にできるだけ近くなるように冷却するこ
とが望ましい。この距離1一Aはグラフにおいて距離X
−Aと対比される。Xは、圧力が一段でP4に降下され
たとした場合に冷煤が点Cから到達する点である。本発
明によればフラッシュェコノマィザ28を設けたことに
よって冷蝶は点日まで冷却され、冷却される冷煤から吸
収される熱を線1−Aにより表わされる量にまで増大す
る。距離XAから距離IAに増大することは、冷凍系統
において吸収することのできる熱量が増大されることを
表わしている。この複式の節減冷嬢系統を最適化するた
め、流入する凝縮用水は、先ず熱ヱコノマィザ部29を
、次に主凝縮器22を通して循環させる。
熱ェコノマィザ部29は、主凝縮器22よりもかなり低
い温度で作動する。そのため冷却水即ち凝縮用水は、先
ずェコノマィザ部29を、次いで主凝縮器22を通して
循環させるのが有利である。主凝縮器の負荷に適応する
ように追加の凝緒用水を主凝縮器に供給してもよい。フ
ラッシュェコノマィザ28は、第1図では仕切られたシ
リンダ殻体42から成るものとして示されている。
このシリンダ殻体は、別々の圧力のもとで作動する熱ェ
コノマィザ部29と凝縮ェコノマィザ部31とに中央板
62により区分されている。袷嬢は、中央板62に形成
した小さな関口であるオリフィス46を通過する。この
構成の代りに、円筒形の与圧された仕切室を使用した普
通の冷凍機の一部分にフラッシュェコノマィザの両部分
を配設してもよい。第3図には「ピギーバック」圧縮機
貝0ち2つのィンベラを重ね合せた複式圧縮機が概略的
に示されている。
ピギーバック圧縮機は、上述の蒸気圧縮式冷凍系統に有
利に使用することができる。1次ィンベラ88および2
次ィンベラ89を駆動するための鰭動機33が取付けて
ある。
2次インベラ89は、電動機33が1次ィンベラ88を
駆動する際にそれと共に駆動されるように1次ィンベラ
88に取付けてある。
ただし、1次インベラ88および2次ィンベラ89によ
り圧縮される冷嬢の流路が1次ィンベラ88のカバ−即
ちシュラウド91により分離されるような態様で2次ィ
ンベラ89を1次インベラ88に取付けてある。シュラ
ウド91が1次ィンベラ88に取付けられているから、
1次ィンベラ88は閉止型ィンベラである。「ピギーバ
ック」圧縮機とは、どちらかのィンベラ88または89
が作動する時他方のィンベラ89または88も作動する
ように2次ィンベラ89を1次ィンベラ88に取付けて
あることを意味する。第3図の略図は、第1図の複式圧
縮機の代りに第3図の「ピギーバック」圧縮機を取付け
た場合に第1図の冷凍系統に適合するように作成されて
いる。1次ィンベラ88は、第3図に示すように、圧力
P4で導管40を通して入口12から冷媒を受けいれる
袷煤は、次に、1次流路92を通って流れ、その間に圧
力および温度を増大せしめられる。温度および圧力が増
大した冷煤は、圧力P,で出口14から導管201こ排
出される。それと併行して袷蝶は圧力P2で導管50か
ら2次ィンベラ89の入口16にも流入する。冷煤は入
口16から2次ィンベラ89に入り、2次流路93を通
過して2次インベラ89から出口18を経てP3の圧力
で導管48に入る。第1図および第3図において、導管
40を経て1次ィンベラ88に入る冷蝶は、冷却器36
からの蒸発した気体冷煤である。
1次ィンベラ88から導管20に排出される冷媒は、凝
縮器22に流入する。
導管50から圧力P3で流入する袷煤はフラッシュェコ
ノマィザ28からのフラッシュ蒸発した気体冷蝶である
。2次ィンベラ89から出口18を経て導管48に排出
される冷蝶は、熱ェコノマイザ部29に流入する。
「ピギーバックJ圧縮機は、以上の説明からわかるよう
に、第1図に示した複式チャンネルの圧縮機と交換可能
である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による蒸気圧縮式冷凍系統の概略図、第
2図は第1図の冷凍系統の冷凍サイクルを示す圧力ェン
タルピーグラフ、第3図は第1図の冷凍系統と共に使用
することのできるピギーバック圧縮機の概略図である。 図において、11,17は圧縮機、22は凝縮器、29
は熱ェコノマィザ部、31は凝縮ェコノマィザ部、36
は冷却器、46はフラッシュ蒸発手段である。第1図 第2図 第3図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 冷媒を使用する冷凍装置内で流体を冷却するための
    方法において、気体冷媒を第1圧縮機11内で圧縮して
    その温度および圧力を第1圧力P1にまで上昇させる段
    階と、該気体冷媒を凝縮器22内で凝縮して液体冷媒と
    する段階と、該液体冷媒の一部が気体に相変化して残り
    の液体冷媒から熱を吸収するように該液体冷媒を凝縮エ
    コノマイザ31内で第1圧力P1より低い第3圧力P3
    でフラツシユ蒸発させる段階と、該フラツシユ蒸発過程
    により生じた気体冷媒を第2圧縮機17内で第3圧力P
    3より高いが、第1圧力P1よりは低い第2圧力P2に
    まで再圧縮する段階と、該再圧縮した冷媒を熱エコノマ
    イザ29内で第2圧力P2で再凝縮する段階と、該再凝
    縮した冷媒の一部が気体に相変化して残りの液体冷媒か
    ら熱を吸収するように該再凝縮冷媒を第3圧力P3で再
    フラツシユ蒸発させる段階と、前記冷却すべき流体から
    熱を吸収するために前記フラツシユ蒸発の段階および前
    記再フラツシユ蒸発の段階で得られた液体冷媒を熱交換
    器36内で第3圧力P3より低い第4圧力P4で蒸発さ
    せて気体に相変化させ、該気体冷媒を第1圧縮機11で
    の前記圧縮段階へ再循環させる段階とから成る冷却方法
    。 2 流体を冷却するために冷媒を使用する蒸気圧縮式冷
    凍装置において、(イ) 気体冷媒の温度および圧力を
    上昇させるための第1圧縮機11と、(ロ) 前記第1
    圧縮機に連結されており、該圧縮機からの冷媒を冷却し
    て気体から液体に相変化させるための凝縮器22と、(
    ハ) 前記凝縮器に連結されており、該凝縮器からの液
    体冷媒を部分的にフラツシユ蒸発させ、該フラツシユ蒸
    発した冷媒が残りの液体冷媒から熱を吸収するようにす
    るための凝縮エコノマイザ31と、(ニ) 該凝縮エコ
    ノマイザに連結されており、該凝縮エコノマイザからの
    フラツシユ蒸発した冷媒を吸引してその圧力および温度
    を上昇させるための第2圧縮機17と、(ホ) 前記フ
    ラツシユ蒸発した冷媒を気体から液体に相変化させるた
    めに第2圧縮機に連結された熱エコノマイザ29と、(
    ヘ) 熱エコノマイザ29からの液体冷媒を前記凝縮エ
    コノマイザにおいてフラツシユ蒸発させるために熱エコ
    ノマイザと前記凝縮エコノマイザとを連通させる連通手
    段46と、(ト) 該凝縮エコノマイザから液体冷媒を
    受けとり、それによつて前記冷却すべき流体を冷却させ
    、その結果気体となつた冷媒を第1圧縮機に排出するよ
    うにした冷却器36とから成る蒸気圧縮式冷凍装置。 3 前記エコノマイザの冷媒をフラツシユ蒸発させるた
    めの前記連通手段が熱エコノマイザと凝縮エコノマイザ
    とを連結するオリフイス開口である特許請求の範囲第2
    項記載の冷凍装置。 4 前記凝縮エコノマイザと熱エコノマイザとが、中央
    板62により熱エコノマイザ用部分と凝縮エコノマイザ
    用部分との2部分に区分された円筒形殻体42内に収容
    され、該中央板には熱エコノマイザからの液体冷媒を凝
    縮エコノマイザ内へフラツシユ蒸発させるためのオリフ
    イス46が形成してある特許請求の範囲第3項記載の冷
    凍装置。 5 前記第1圧縮機と第2圧縮機は、複式チヤンネル遠
    心圧縮機によつて構成されており、該複式チヤンネル遠
    心圧縮機は、第1圧縮機を構成する第1チヤンネル92
    および1次インペラ88と、第2圧縮機を構成する第2
    チヤンネル93および2次インペラ89を備えており、
    第1チヤンネルの吐出口を前記凝縮器22に接続し、第
    1チヤンネルの吸込口を前記冷却器36に接続し、第2
    チヤンネルの吐出口を前記熱エコノマイザ29に接続し
    、第2チヤンネルの吸込口を前記凝縮エコノマイザ31
    に接続した特許請求の範囲第2項記載の冷凍装置。 6 前記1次インペラおよび2次インペラが1個の電動
    機により駆動されるようにした特許請求の範囲第5項記
    載の冷凍装置。 7 流体を冷却するために冷媒を使用する蒸気圧縮式冷
    凍装置において、(イ) 気体冷媒の温度および圧力を
    上昇させるための第1圧縮機11と、(ロ) 前記第1
    圧縮機に連結されており、該圧縮機からの冷媒を冷却し
    て気体から液体に相変化させるための凝縮器22と、(
    ハ) 前記凝縮器に連結されており、該凝縮器からの液
    体冷媒を部分的にフラツシユ蒸発させ、該フラツシユ蒸
    発した冷媒が残りの液体冷媒から熱を吸収するようにす
    るための凝縮エコノマイザ31と、(ニ) 該凝縮エコ
    ノマイザに連結されており、該凝縮エコノマイザからの
    フラツシユ蒸発した冷媒を吸引してその圧力および温度
    を上昇させるための第2圧縮機17と、(ホ) 前記フ
    ラツシユ蒸発した冷媒を気体から液体に相変化させるた
    めに第2圧縮機に連結された熱エコノマイザ29と、(
    ヘ) 熱エコノマイザ29からの液体冷媒を前記凝縮エ
    コノマイザにおいてフラツシユ蒸発させるために熱エコ
    ノマイザと前記凝縮エコノマイザと連通させる連通手段
    46と、(ト) 該凝縮エコノマイザから液体冷媒を受
    けとり、それによつて前記冷却すべき流体を冷却させ、
    その結果気体となつた冷媒を第1圧縮機に排出するよう
    にした冷却器36とから成り、前記熱エコノマイザおよ
    び凝縮器を凝縮用水によつて冷却するように構成し、熱
    エコノマイザが凝縮器より先に該凝縮用水を受けるよう
    に凝縮用水を熱エコノマイザと凝縮器に直列に循環させ
    るようにしたことを特徴とする蒸気圧縮式冷凍装置。
JP53105437A 1977-08-29 1978-08-29 蒸気圧縮冷凍装置 Expired JPS6022250B2 (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0125663B2 (ja) * 1984-11-20 1989-05-18 Yoshikazu Sato

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1122024A (en) * 1979-09-26 1982-04-20 Raymond L. Eckman Method and apparatus for satisfying heating and cooling demands and control therefor
CA1129219A (en) * 1979-10-09 1982-08-10 Robert D. Conine Method and apparatus for satisfying heating and cooling demands and control therefor
IL64871A (en) * 1982-01-26 1985-08-30 Israel Desalination Eng Ltd Vapor compression heat pumps
DE19956965A1 (de) * 1999-11-26 2001-06-07 Bosch Gmbh Robert Verfahren zum Betreiben einer Kälteanlage sowie Kälteanlage
AU2007353615B9 (en) 2007-05-22 2012-04-19 Angelantoni Industrie Spa Refrigerating device and method for circulating a refrigerating fluid associated with it
FR2937409A1 (fr) * 2008-10-17 2010-04-23 Orhan Togrul Pompe a chaleur

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2277647A (en) * 1940-08-01 1942-03-24 Carrier Corp Refrigeration
CH227856A (de) * 1941-11-17 1943-07-15 Sulzer Ag Nach dem Kompressionssystem arbeitende Kälteanlage.
US2684579A (en) * 1951-06-04 1954-07-27 Hieatt Engineering Co Apparatus for cooling oil of refrigerant compressors
US3165905A (en) * 1962-08-15 1965-01-19 Trane Co Refrigerating machine including an economizer
FR1365004A (fr) * 1963-07-30 1964-06-26 Trane Co Machine frigorifique comprenant un économiseur
US3232074A (en) * 1963-11-04 1966-02-01 American Radiator & Standard Cooling means for dynamoelectric machines
US3226940A (en) * 1963-12-12 1966-01-04 Worthington Corp Single stage centrifugal compressor refrigeration system
FR1533278A (fr) * 1967-05-25 1968-07-19 Neu Sa Perfectionnement aux compresseurs centrifuges pour machines frigorifiques
US3553974A (en) * 1968-11-29 1971-01-12 Carrier Corp Refrigeration system
US3665724A (en) * 1970-07-13 1972-05-30 Carrier Corp Heating and cooling refrigeration apparatus
SE395186B (sv) * 1974-10-11 1977-08-01 Granryd Eric Sett att forbettra kyleffekt och koldfaktor i en kylanleggning samt kylanleggning for att utova settet

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0125663B2 (ja) * 1984-11-20 1989-05-18 Yoshikazu Sato

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Publication number Publication date
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