JPS6375446A - 小型冷房装置 - Google Patents
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- JPS6375446A JPS6375446A JP62230892A JP23089287A JPS6375446A JP S6375446 A JPS6375446 A JP S6375446A JP 62230892 A JP62230892 A JP 62230892A JP 23089287 A JP23089287 A JP 23089287A JP S6375446 A JPS6375446 A JP S6375446A
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- F25B2400/0403—Refrigeration circuit bypassing means for the condenser
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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。
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Description
【発明の詳細な説明】
従来の直流あるいは低周波交流電8機は、構成要素の大
きざを最小にすることを要求する軍用及び自動用の応用
の幾つかのものには黙認され得ない小間及びに体積特性
を持っている。そのような最小にされた装置は特に戦闘
車輌及びに航空機への応用に望ましい。
きざを最小にすることを要求する軍用及び自動用の応用
の幾つかのものには黙認され得ない小間及びに体積特性
を持っている。そのような最小にされた装置は特に戦闘
車輌及びに航空機への応用に望ましい。
本発明の冷房装置は小型高速遠心圧M機であって直接連
結、高周波3相誘導電動機によって駆動される圧縮機を
利用している。該装置の特徴は圧縮機出口から蒸発器の
入口側へ延伸しそのことにより比較的一定の圧縮機流れ
を状態の分布「む囲にわたって維持すると云う目的のた
めに熱ガスが直接圧縮機から蒸発器へ流れる熱ガスバイ
パス管路を有している。
結、高周波3相誘導電動機によって駆動される圧縮機を
利用している。該装置の特徴は圧縮機出口から蒸発器の
入口側へ延伸しそのことにより比較的一定の圧縮機流れ
を状態の分布「む囲にわたって維持すると云う目的のた
めに熱ガスが直接圧縮機から蒸発器へ流れる熱ガスバイ
パス管路を有している。
冷房サブシステムは逆ランキン蒸気サイクルであって、
主として1で113作動流体の2損(液体〜蒸気)内で
働くサイクルである。冷房サブシステムにおいては、作
動流体は高圧、飽和液体として受槽を離れそして膨張弁
に入る前に乾燥装置を口過して通過する。膨張弁は作動
流体を絞り出して蒸発器圧力に迄落す。結果として、蒸
発器に入る流体は2相状態にある。蒸発器においては、
液相は一定の圧力及びに温度において蒸発させられ、そ
して蒸発の潜熱が入ってくる周囲を取り巻く空気を冷却
する。蒸発器を去った飽和蒸気は次に冷媒圧縮機により
凝縮器圧力に迄圧縮される。圧縮機を離れる流体は少し
過熱された蒸気である。作OJ流体は次に凝縮熱を除去
するのに周囲を取り巻く空気を用いてン疑縮様の中にお
いて飽和液体状態へ定圧において凝縮される。サイクル
は次に飽和された液体が凝縮機から受槽/貯槽に入ると
きに完成させられる。このサイクルは蒸発器の中で低温
で熱を吸収しそして凝縮機の中で高温で冷媒圧縮I幾動
力に加えてこの熱を捨てる。
主として1で113作動流体の2損(液体〜蒸気)内で
働くサイクルである。冷房サブシステムにおいては、作
動流体は高圧、飽和液体として受槽を離れそして膨張弁
に入る前に乾燥装置を口過して通過する。膨張弁は作動
流体を絞り出して蒸発器圧力に迄落す。結果として、蒸
発器に入る流体は2相状態にある。蒸発器においては、
液相は一定の圧力及びに温度において蒸発させられ、そ
して蒸発の潜熱が入ってくる周囲を取り巻く空気を冷却
する。蒸発器を去った飽和蒸気は次に冷媒圧縮機により
凝縮器圧力に迄圧縮される。圧縮機を離れる流体は少し
過熱された蒸気である。作OJ流体は次に凝縮熱を除去
するのに周囲を取り巻く空気を用いてン疑縮様の中にお
いて飽和液体状態へ定圧において凝縮される。サイクル
は次に飽和された液体が凝縮機から受槽/貯槽に入ると
きに完成させられる。このサイクルは蒸発器の中で低温
で熱を吸収しそして凝縮機の中で高温で冷媒圧縮I幾動
力に加えてこの熱を捨てる。
高周波冷媒圧縮機用4尋電動機は高速永久磁石オルタネ
ータから直接に、あるいは適当なインバータから駆動さ
れる。
ータから直接に、あるいは適当なインバータから駆動さ
れる。
R113は遠心圧縮機との利用に対する特別な適合性の
故に蒸気サイクル用冷媒作動流体どして選択された。比
較的高価な一定体積のR113が許容しうる圧縮機回転
速度と合理的な空気動ツノ学的なそして機械的な設計基
準を可能にしている。
故に蒸気サイクル用冷媒作動流体どして選択された。比
較的高価な一定体積のR113が許容しうる圧縮機回転
速度と合理的な空気動ツノ学的なそして機械的な設計基
準を可能にしている。
図面において見られるように、本発明の構成的具体例に
よる冷房装置ff 10は、高速、高周波3相ブラシレ
スの交流路導電8機12であって、例えば112.00
0回/分の直接結合されlζ2段遠心圧綿1I4を駆動
できる電動機を有している。
よる冷房装置ff 10は、高速、高周波3相ブラシレ
スの交流路導電8機12であって、例えば112.00
0回/分の直接結合されlζ2段遠心圧綿1I4を駆動
できる電動機を有している。
該圧縮機14は設計圧力比5.4+1で作動している遠
心インペラーを利用している。該インペラーは、実際に
111.375回/分で作動している50度後方傾斜形
状の8@の中間羽根を包含している。
心インペラーを利用している。該インペラーは、実際に
111.375回/分で作動している50度後方傾斜形
状の8@の中間羽根を包含している。
例えば、戦闘車輌においては、環境保護波釘の応用であ
って、3750ヘルツの出力周波数を持つ6極式電力サ
ブシステムターボオルタネータ15が利用されてもよい
。該オルタネータ15は75.000回/分で回転させ
られ、そして6:4の極比が112,500回/分の正
常モータ速度と、それ故に、毎分112,500回転の
正常な圧縮奢幾[l−タ速麿とを確立している。
って、3750ヘルツの出力周波数を持つ6極式電力サ
ブシステムターボオルタネータ15が利用されてもよい
。該オルタネータ15は75.000回/分で回転させ
られ、そして6:4の極比が112,500回/分の正
常モータ速度と、それ故に、毎分112,500回転の
正常な圧縮奢幾[l−タ速麿とを確立している。
1y接的な交Wl電動#M駆動のために、ベルトで駆動
される圧縮機には一般的な軸シールを除去し、そして装
dを密封してシールされたアセンブリとして組立てるこ
とが可能となった。高速/高周波誘導電動別であって、
70000回/分の最小速度を持ち、遠心圧縮機に動力
を供給Jる電動機どの組合せが比較可能な低速ピストン
型あるいはベーン型装置より一もJ:り小さくそしてよ
り軽い総合パッケージに帰着している。分析にJ:ると
、装置体積と1聞の節約が30%から50%の範囲にあ
ることが示されている。
される圧縮機には一般的な軸シールを除去し、そして装
dを密封してシールされたアセンブリとして組立てるこ
とが可能となった。高速/高周波誘導電動別であって、
70000回/分の最小速度を持ち、遠心圧縮機に動力
を供給Jる電動機どの組合せが比較可能な低速ピストン
型あるいはベーン型装置より一もJ:り小さくそしてよ
り軽い総合パッケージに帰着している。分析にJ:ると
、装置体積と1聞の節約が30%から50%の範囲にあ
ることが示されている。
装置10のために選ばれた冷奴は、遠心圧縮機について
の利用に対するその適当性の故にフレオンR113であ
る。比較可能な冷奴、過フッ化炭化水素に比較されると
ぎ、フレオンR113の高麿で特別な体積特性が合理的
で最高の活動的なそして機械的な設計基準に帰着してい
る。フレオンR113Gは比較的高い凝固点を示してい
るけれども、その沸点もまた上げられていて、そのこと
はそれが加圧されていないコンテナで船に積まれ得ると
云うことを意味している。液体状態に対照させられると
きに、固体状態における比較的低い密度が、氷結の場合
における冷房装置蒸発器の損傷を防止するように作用し
ている。
の利用に対するその適当性の故にフレオンR113であ
る。比較可能な冷奴、過フッ化炭化水素に比較されると
ぎ、フレオンR113の高麿で特別な体積特性が合理的
で最高の活動的なそして機械的な設計基準に帰着してい
る。フレオンR113Gは比較的高い凝固点を示してい
るけれども、その沸点もまた上げられていて、そのこと
はそれが加圧されていないコンテナで船に積まれ得ると
云うことを意味している。液体状態に対照させられると
きに、固体状態における比較的低い密度が、氷結の場合
における冷房装置蒸発器の損傷を防止するように作用し
ている。
本発明の一つの特徴によれば、逃し弁16が管路17で
あって/If縮機14から蒸発器18への第1流体流れ
回路を形成している管路に設けられている。熱ガス逃し
弁16はIT:縮機出口から蒸発器18への熱ガスの流
れを直接制御し、そのことにより少量の過熱然気が状態
の分イ[1範囲にわたって圧縮は流れを一定に維持する
ように作用し蒸発器着氷を除去する。
あって/If縮機14から蒸発器18への第1流体流れ
回路を形成している管路に設けられている。熱ガス逃し
弁16はIT:縮機出口から蒸発器18への熱ガスの流
れを直接制御し、そのことにより少量の過熱然気が状態
の分イ[1範囲にわたって圧縮は流れを一定に維持する
ように作用し蒸発器着氷を除去する。
圧縮器14から蒸発器18への第2平行流体流れ径路は
管路19であって凝縮器20と、フレオンR113用貯
槽22と、フィルタ24とそして膨張弁26とをその中
に有している管路を含有している。
管路19であって凝縮器20と、フレオンR113用貯
槽22と、フィルタ24とそして膨張弁26とをその中
に有している管路を含有している。
運転においては、飽和蒸気が電動機駆動の圧縮機14に
よって過熱蒸気へ等エントロピー的に圧縮される。フレ
オンR113が圧縮機14を通過するとぎに、その潤滑
を助けるために油が加えられてもよい。該油は圧縮機拡
散段階において外に分離されそして圧縮機入口に循環し
て戻り、装置の残差という形での残存潤滑剤を防止して
いる。
よって過熱蒸気へ等エントロピー的に圧縮される。フレ
オンR113が圧縮機14を通過するとぎに、その潤滑
を助けるために油が加えられてもよい。該油は圧縮機拡
散段階において外に分離されそして圧縮機入口に循環し
て戻り、装置の残差という形での残存潤滑剤を防止して
いる。
圧縮機14からの過熱蒸気は、管路17と逃し弁16と
を含有する第1流れ径路と、そして第2流れ径路であっ
て、熱を一定圧において除去するように作用し、蒸気を
飽和液体へ戻している凝縮器20への管路19との双方
を通過して流れる。
を含有する第1流れ径路と、そして第2流れ径路であっ
て、熱を一定圧において除去するように作用し、蒸気を
飽和液体へ戻している凝縮器20への管路19との双方
を通過して流れる。
液体として、最小のエンタルピー損失で冷媒は膨張弁2
6へ流れる。その後、冷媒は蒸発器18を貫通して一定
圧で通過する。周囲を取り巻く熱であって蒸発器18に
入ってくる熱が、圧縮機14への戻りのために、作動流
体を飽和蒸気状態に蒸発させ、このようにしてサイクル
が完成される。
6へ流れる。その後、冷媒は蒸発器18を貫通して一定
圧で通過する。周囲を取り巻く熱であって蒸発器18に
入ってくる熱が、圧縮機14への戻りのために、作動流
体を飽和蒸気状態に蒸発させ、このようにしてサイクル
が完成される。
本発明の好ましい具体例は開示されたtプれども、本発
明は前述の特許請求の範囲から離れることなしに変形の
余地があると云うことは認識されるべきである。
明は前述の特許請求の範囲から離れることなしに変形の
余地があると云うことは認識されるべきである。
図面は本発明による逆ランキン蒸気圧縮−冷房装置の模
式図である。 図中、1o・・・本発明の冷房装置、 12・・・高速高周波3相ブラシレス交流誘導電動機、
14・・・2段遠心圧縮機、 15・・・オルタネータ、16・・・逃し弁、17・・
・第1流体流れ回路を形成している管路、18・・・蒸
発器、 19.21・・・第2流体流れ径路、 20・・・凝縮器、 26・・・膨張弁。
式図である。 図中、1o・・・本発明の冷房装置、 12・・・高速高周波3相ブラシレス交流誘導電動機、
14・・・2段遠心圧縮機、 15・・・オルタネータ、16・・・逃し弁、17・・
・第1流体流れ回路を形成している管路、18・・・蒸
発器、 19.21・・・第2流体流れ径路、 20・・・凝縮器、 26・・・膨張弁。
Claims (2)
- (1)高周波交流電源と、 高速高周波誘導電動機と、 該電動機に直接連結されている遠心冷媒圧縮機と、 該圧縮機上の入口へ連結されている出口を有する蒸発器
と、 該蒸発器の入口への前記圧縮機上の出口からの第1流体
流れ径路であつて前記圧縮機から前記蒸発器への過熱さ
れた蒸気の流れを制御するためにその中に弁を有してい
てそのことによつて比較的広い範囲の状態にわたつて比
較的一定の圧縮機流れを維持している第1流体流れ径路
と、 前記圧縮機上の出口から前記蒸発器の入口への第2流体
流れ径路であつて凝縮器とそして膨張弁とを有する第2
流体流れ径路とを有する小型冷房装置。 - (2)特許請求の範囲第1項に記載の冷房装置において
、前記誘導電動機とそして圧縮機との運転速度が70,
000回/分以上である冷房装置。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US90693386A | 1986-09-15 | 1986-09-15 | |
US906933 | 1986-09-15 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6375446A true JPS6375446A (ja) | 1988-04-05 |
Family
ID=25423247
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP62230892A Pending JPS6375446A (ja) | 1986-09-15 | 1987-09-14 | 小型冷房装置 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS6375446A (ja) |
DE (1) | DE3728518A1 (ja) |
GB (1) | GB2195174A (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002073418A (ja) * | 2000-08-25 | 2002-03-12 | Fujitsu Ltd | マイクロプロセッサ |
JP2020535374A (ja) * | 2017-09-25 | 2020-12-03 | ジョンソン コントロールズ テクノロジー カンパニーJohnson Controls Technology Company | 2段階の油原動力エダクタシステム |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2564147A (en) * | 2017-07-05 | 2019-01-09 | Microcold Ltd | Turbine based heat transfer system |
US20190178545A1 (en) * | 2017-12-07 | 2019-06-13 | Dunan Microstaq, Inc. | Heating, ventilating, air conditioning, and refrigeration system with mass flow stabilization |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB8328005D0 (en) * | 1983-10-19 | 1983-11-23 | Ferguson Seacabs Ltd | Refrigeration apparatus |
US4546618A (en) * | 1984-09-20 | 1985-10-15 | Borg-Warner Corporation | Capacity control systems for inverter-driven centrifugal compressor based water chillers |
-
1987
- 1987-08-19 GB GB08719539A patent/GB2195174A/en not_active Withdrawn
- 1987-08-26 DE DE19873728518 patent/DE3728518A1/de not_active Withdrawn
- 1987-09-14 JP JP62230892A patent/JPS6375446A/ja active Pending
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2002073418A (ja) * | 2000-08-25 | 2002-03-12 | Fujitsu Ltd | マイクロプロセッサ |
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