KR101324043B1 - 냉각 저장고 및 그 운전 방법 - Google Patents

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나오시 콘도
아키히코 히라노
마사히데 야토리
신이치 카가
히데유키 타시로
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호시자키 덴키 가부시키가이샤
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Abstract

[과제] 열적 부하가 서로 다른 복수의 저장실에 각각 마련한 복수의 증발기에 1대의 압축기로부터 냉매를 선택적으로 공급하게 한 냉각 저장고에 있어서, 열적 부하가 큰 쪽의 저장실 온도가 상승하는 것을 방지한다. [해결 수단] 압축기(20), 응축기(21)로부터의 액체 냉매는 삼방 밸브(24)를 통하여 냉동실용 냉각기(27F) 및 냉장실용 증발기(27R)에 교대로 공급되어 냉동실과 냉장실의 냉각이 교대로 행해진다. 냉동실(13F) 및 냉장실(13R) 중 어느 쪽이 먼저 하한 설정 온도에 도달해도 냉동실(13F)(열적 부하가 큰 쪽의 저장실)이 반드시 마지막에 냉각되고, 그 온도가 하한 설정 온도까지 냉각된다.

Description

냉각 저장고 및 그 운전 방법{COOLING STORAGE AND METHOD OF OPERATING THE SAME}
본 발명은, 복수의 증발기를 구비하고, 이것들에 1대의 압축기로부터 냉매를 공급하는 냉각 저장고 및 그 운전 방법에 관한 것이다.
이러한 종류의 냉각 저장고로서는, 단열성의 저장고 본체에 예를 들어 냉동실과 냉장실을 단열하여 구획 형성함과 함께 각 실(室)에 각각 증발기를 배치하고, 이들 증발기에 1대의 압축기로부터 냉매를 교대로 공급하여 냉각 작용을 일으키게 한 것이 있으며, 하기의 특허 문헌 1의 것을 예시할 수 있다.
이러한 종류의 냉장고의 냉동 사이클은, 냉매를 압축기에 의해 압축하고, 응축기에 의해 액화하고, 이를 삼방(三方) 밸브의 출구 측에 각각 모세관(capillary tube)을 통하여 접속한 냉동실용 증발기 및 냉장실용 증발기에 교대로 공급하게 되어 있으며, 냉동실 및 냉장실의 쌍방이 하한 설정 온도까지 냉각된 것을 조건으로 압축기의 운전을 정지하고, 어느 일방이 상한 설정 온도를 상회했을 때에 압축기를 재기동하여 그 실의 증발기에 냉매를 공급하게 되어 있다.
특허 문헌 1: 일본 특허 공개 제2003-214748호 공보
그런데, 냉장실의 설정 온도는 통상 5℃, 냉동실의 설정 온도는 -20℃ 정도 이기 때문에 냉동 사이클에서 본 양 실의 열적 부하에는 상당한 상위가 있으며, 냉동실의 냉각 운전이 정지하고 있는 상태에서는 냉동실 온도가 비교적 조기에 상승된다. 특히, 업무용 냉장고와 같이 빈번하게 문이 개폐되거나, 주위 온도가 높은 상황에서 사용되는 것에서는 냉동실 온도의 상승이 더욱 빨라진다. 그런데, 이러한 종류의 냉장고에서는 압축기의 정지 후에는 압축기의 흡입 측과 토출 측의 고저 압력차가 해소될 때까지는 압축기의 재기동을 금지하게 되어 있다(그 압력차가 큰 상태 그대로 압축기를 재기동하면 압축기에 과도한 부하가 걸리기 때문에). 이 때문에, 이 압축기의 강제 정지 시간 내에 냉동실 문이 빈번하게 개폐되면 냉동실 온도가 상승하여 내부의 식품에 악영향을 미칠 것도 우려된다.
본 발명은 상기와 같은 사정에 근거하여 완성된 것으로서, 열적 부하가 서로 다른 복수의 저장실에 각각 마련한 복수의 증발기에 1대의 압축기로부터 냉매를 선택적으로 공급하게 한 냉각 저장고에 있어서, 열적 부하가 큰 쪽의 저장실 온도가 상승하는 것을 방지할 수 있는 냉각 저장고 및 그 운전 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기의 목적을 달성하기 위한 수단으로서, 본 발명의 운전 방법은, 압축기, 응축기, 밸브 장치, 제1 및 제2의 증발기 및 상기 각 증발기로 흘러들어가는 냉매를 쓰로틀(throttling)하기 위한 쓰로틀 장치를 구비하고, 상기 압축기로 압축하여 상기 응축기로 액화시킨 냉매를 상기 밸브 장치에 의해 상기 제1 및 제2의 증발기에 선택적으로 공급함으로써, 상기 제1 및 제2의 증발기에 의해 서로 열적 부하가 다른 제1 및 제2의 각 저장실을 냉각하게 한 냉각 저장고에 있어서, 상기 압축기를 운전하여 상기 제1 및 제2의 각 저장실을 교대로 냉각한 후에 상기 압축기의 운전을 정지시킬 때에는, 열적 부하가 큰 저장실을 냉각하고 나서 상기 압축기를 정지시키는 것에 특징을 가진다.
이 운전 방법을 채용한 본 발명에 따른 냉각 저장고의 구성은 다음과 같다.
다음의 A1 내지 A6의 구성을 구비한 냉동 사이클과,
(A1) 냉매를 압축하는 압축기
(A2) 이 압축기에 의해 압축된 냉매로부터 방열시키는 응축기
(A3) 입구가 상기 응축기 측에 접속됨과 함께 2개의 출구가 제1 및 제2의 냉매 공급로에 접속되고, 상기 입구 측을 상기 제1 및 제2의 냉매 공급로 중 어느 한쪽에 선택적으로 연통시키는 유로 절환 동작을 가능하게 한 밸브 장치
(A4) 상기 제1 및 제2의 냉매 공급로에 각각 마련된 제1 및 제2의 증발기
(A5) 상기 각 증발기로 흘러들어가는 냉매를 쓰로틀하기 위한 쓰로틀 장치
(A6) 상기 제1 및 제2의 증발기의 냉매 출구 측을 공통 접속하여 상기 압축기의 냉매 흡입 측에 접속된 냉매 환류로
서로 열적 부하가 달라 상기 제1 및 제2의 증발기에 의해 생성된 냉기에 의해 냉각되는 제1 및 제2의 각 저장실을 가지는 저장고 본체와,
상기 각 저장실의 온도를 검출하는 제1 및 제2의 각 저장실 온도 센서와,
이들 저장실 온도 센서에 의해 검출된 제1 및 제2 중 어느 한쪽의 저장실 온도가 미리 설정된 상기 각 저장실의 설정 온도보다 높은 경우에 상기 압축기를 운전함과 함께 당해 저장실의 증발기에 냉매를 공급하도록 상기 밸브 장치를 동작시키고, 또한 다음의 (B1) 또는 (B2)의 조건이 충족되었을 때에 상기 압축기의 운전을 정지하는 냉동 사이클 제어 회로를 구비한 냉각 저장고.
(B1) 제1 및 제2의 저장실 중 열적 부하가 작은 쪽에서 먼저 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회한 경우에는, 그 후 상기 밸브 장치의 유로 절환 동작을 행하여 타방의 저장실의 냉각 운전을 계속함으로써 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회하였을 것.
(B2) 제1 및 제2의 저장실 중 열적 부하가 큰 쪽에서 먼저 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회한 경우에는, 그 후 상기 밸브 장치의 유로 절환 동작을 행하여 타방의 저장실의 냉각 운전을 계속하여 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회했을 때에, 다시 상기 밸브 장치의 유로 절환 동작을 행하여 열적 부하가 큰 쪽의 저장실을 다시 냉각함으로써 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회하였을 것.
본 발명에 따르면, 제1 및 제2의 저장실 중 어느 한쪽에서 그 저장실 온도가 설정 온도를 상회하면, 압축기가 운전되어 당해 저장실의 증발기에 냉매가 공급된다. 그 압축기의 운전을 정지하는 조건은 상술한 바와 같으므로 어느 쪽이든 결과적으로 열적 부하가 큰 쪽의 저장실이 반드시 마지막에 냉각되고, 그 저장실 온도가 설정 온도까지 냉각되기 때문에, 그 후의 압축기의 정지 기간에 저장실 온도가 부적절한 영역까지 상승하는 것을 미연에 방지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 형태를 나타내는 전체의 단면도이다.
도 2는 냉동 사이클의 구성도이다.
도 3은 냉각 동작을 나타내는 플로우 차트이다.
도 4는 압축기의 정지 후의 압력 균형 상황을 나타내는 그래프이다.
도 5는 냉장실이 먼저 하한 설정 온도에 도달한 경우의 온도 변화를 나타내는 타임 차트이다.
도 6은 냉동실이 먼저 하한 설정 온도에 도달한 경우의 온도 변화를 나타내는 타임 차트이다.
[부호의 설명]
10…저장고 본체 20…압축기
21…응축기 24…삼방 밸브(밸브 장치)
25F, 25R…제1 및 제2의 냉매 공급로
26F, 26R…모세관(쓰로틀 장치)
27F…냉동실용 증발기(제1의 증발기)
27R…냉장실용 증발기(제2의 증발기)
31…냉매 환류로 40…냉동 사이클
50…냉동 사이클 제어 회로
51F…F센서(제1의 저장실 온도 센서)
51R…R센서(제2의 저장실 온도 센서)
본 발명의 실시 형태를 도 1 내지 도 6을 참조하면서 설명한다. 이 실시 형태에서는 업무용의 가로형(테이블형) 냉동 냉장고에 적용한 경우를 예시하고 있으며, 먼저 도 1을 참조하면서 전체 구조를 설명한다. 부호 10은 저장고 본체로서, 전면(前面)이 개구된 가로로 긴 단열상자체로 구성되고, 저면의 네 모서리에 마련된 다리(11)에 의해 지지되고 있다. 저장고 본체(10)의 내부는 뒷쪽이 지지되는 단열성의 파티션 월(12)(partition wall)에 의해 내부가 좌우로 나뉘며, 왼쪽의 상대적으로 좁은 쪽이 제1의 저장실에 해당하는 냉동실(13F), 오른쪽의 넓은 쪽이 제2의 저장실에 해당하는 냉장실(13R)로 되어 있다. 한편, 도시는 하지 않지만 냉동실(13F), 냉장실(13R)의 전면(前面)의 개구에는 회동식의 단열 도어가 개폐 가능하게 장착되어 있다.
저장고 본체(10)의 정면에서 본 좌측부에는 기계실(14)이 마련되어 있다. 기계실(14) 내부의 상부의 안쪽에는 냉동실(13F)과 연통된 단열성의 냉동실(13F)용의 증발기실(15)이 돌출되어 형성되고, 여기에 덕트(15A)와 증발기 팬(15B)이 마련되어 있음과 함께, 그 하방에는 압축기 유닛(16)이 출납 가능하게 수납되어 있다. 또한, 파티션 월(12)의 냉장실(13R) 측의 면에는 덕트(17)를 마련함으로써 냉장실(13R)용의 증발기실(18)이 형성되고, 여기에 증발기 팬(18A)이 마련되어 있다.
상기 압축기 유닛(16)은 도시하지 않는 모터에 의해 구동되어 냉매를 압축하는 압축기(20)와, 그 압축기(20)의 냉매 토출 측에 접속한 응축기(21)를 베이스(19)상에 마련하여 기계실(14) 내부로부터 출납 가능하게 구성한 것이며, 아울러 응축기(21)를 공냉(空冷)하기 위한 응축기 팬(22)(도 2에만 도시)도 탑재되어 있 다.
도 2에 나타내는 바와 같이, 응축기(21)의 출구 측은 드라이어(23)를 통하여 밸브 장치인 삼방 밸브(24)의 입구(24A)에 접속되어 있다. 삼방 밸브(24)는 1개의 입구(24A)와 2개의 출구(24B, 24C)를 가지고, 각 출구(24B, 24C)는 제1 및 제2의 냉매 공급로(25F, 25R)로 연결된다. 이 삼방 밸브(24)는 입구(24A)를 제1 및 제2의 냉매 공급로(25F, 25R) 중 어느 일방에 선택적으로 연통시키는 유로 절환 동작과, 입구(24A)를 제1 및 제2의 양 냉매 공급로(25F, 25R)에 공통적으로 연통시키는 공통 연통 동작을 가능하게 한 타입이다.
제1의 냉매 공급로(25F)에는 쓰로틀 장치에 해당하는 냉동실 측의 모세관(26F)과, 냉동실(13F) 측의 증발기실(15) 내부에 수용된 냉동실용 증발기(제1의 증발기)(27F)가 마련되어 있다. 또한, 제2의 냉매 공급로(25R)에는 역시 쓰로틀 장치인 냉장실 측의 모세관(26R)과, 냉장실(13R) 측의 증발기실(18) 내부에 수용된 냉장실용 증발기(제2의 증발기)(27R)가 마련되어 있다. 양 냉각기(27F, 27R)의 냉매 출구는 어큐뮬레이터(accumulator)(28F), 역류 방지 밸브(29) 및 어큐뮬레이터(28R)를 순서대로 연결하여 공통 접속함과 함께, 그 역류 방지 밸브(29)의 하류 측에서 분기하여 압축기(20)의 흡입 측에 연결된 냉매 환류로(31)가 마련되어 있다. 이상의 압축기(20)의 토출 측으로부터 흡입 측으로 돌아오는 냉매의 순환로는 1대의 압축기(20)에 의해 2개의 증발기(27F, 27R)에 냉매를 공급하는 주지의 냉동 사이클(40)을 구성하고 있으며, 삼방 밸브(24)에 의해 액체 냉매의 공급처를 변경할 수 있게 되어 있다.
그런데, 상기 압축기(20) 및 삼방 밸브(24)는 CPU를 내장한 냉동 사이클 제어 회로(50)에 의해 제어된다. 이 냉동 사이클 제어 회로(50)에는 냉동실(13F) 내부의 공기 온도를 검출하여 제1의 저장실 온도 센서에 해당하는 F센서(51F) 및 냉장실(13R) 내부의 공기 온도를 검출하여 제2의 저장실 온도 센서에 해당하는 R센서(51R)로부터의 신호가 제공되며, F센서(51F)의 검지 온도가 냉동실(13F)의 상한 설정 온도(TF(ON))보다 높거나, 또는 R센서(51R)의 검지 온도가 냉장실(13R)의 상한 설정 온도(TR(ON))보다 높은 경우에는 압축기(20)를 기동하여 냉각 운전을 개시함과 함께, 그 냉각 운전의 개시 후의 삼방 밸브(24)의 절환 동작 및 압축기(20)의 정지 동작은 다음과 같다.
(냉각 개시-FR 교대 냉각)
냉각 저장고의 전원이 투입되어 압축기(20)가 기동되면 일정 시간마다 삼방 밸브(24)가 유로 절환 동작을 행하여 그 입구(24A)가 제1의 냉매 공급로(25F) 측에만 연통하는 상태(이하 이 상태를 ‘F측 개방 상태’라고 한다)와, 입구(24A)가 제2의 냉매 공급로(25R) 측에만 연통하는 상태(이하 이 상태를 ‘R측 개방 상태’라고 한다)로 교대로 절환하여(단계 S1) 냉장실(13R)과 냉동실(13F)을 교대로 냉각하는 상태로 한다(R실 F실 교대 냉각).
이어서, 단계 S2에서, R센서(51R)로부터의 신호에 근거하여 냉장실(13R)의 온도와, 미리 설정되어 있는 냉장실 하한 온도 TR(OFF)을 비교하고, 또한 단계 S3에서, F센서(51F)로부터의 신호에 근거하여 냉동실(13F)의 온도와, 미리 설정되어 있는 냉동실 하한 온도 TF(OFF)를 비교한다. 냉각 운전의 개시 초기에는 어느 쪽도 저장고 내부 온도가 각 하한 온도에 도달해 있지 않으므로, 단계 S3에서 단계 S1으로 돌아와 일정 시간마다 삼방 밸브(24)가 ‘F측 개방 상태’와 ‘R측 개방 상태’를 교대로 반복하는 상기의 FR 교대 냉각 운전이 반복된다.
(F만 냉각)
냉각이 진행되어 냉장실(13R)의 저장고 내부 온도가 미리 설정되어 있는 냉장실 하한 온도 TR(OFF)을 하회하게 되면 단계 S2에서 단계 S4로 이행하고, 삼방 밸브(24)는 ‘F측 개방 상태’로 절환되어 냉동실(13F)만 냉각되게 된다. 이 후, 단계 S5로 이행하여 R센서(51R)로부터의 신호에 근거하여 냉장실(13R)의 저장고 내부 온도가 미리 설정되어 있는 냉장실 상한 설정 온도 TR(ON)에 도달했는지 아닌지가 판단된다.
일반적으로, FR 교대 냉각이 종료된 직후에는 냉장실(13R)은 충분히 냉각되어 있으므로, 다음 단계 S6에서 F센서(51F)로부터의 신호에 근거하여 냉동실(13F)의 저장고 내부 온도가 미리 설정되어 있는 냉동실 하한 온도 TF(OFF)에 도달했는지 아닌지가 판단되고, 그 냉동실 하한 온도 TF(OFF)에 도달할 때까지 단계 S4 내지 S6가 반복된다. 이 결과, 냉동실(13F)만 집중적으로 냉각되게 된다.
한편, 상기의 냉각 운전 도중에 냉장실(13R)의 온도가 상승하면 단계 S5에서 단계 S1으로 돌아와 FR 교대 냉각이 재개된다. 즉, 냉장실(13R)의 냉각도 재개되므로 냉장실(13R)의 승온을 신속하게 억제할 수 있다.
이 ‘F만 냉각’에 의해 냉동실(13F)이 충분히 냉각되며, 그 저장고 내부 온도가 냉동실 하한 온도 TF(OFF)에 도달하면 단계 S6에서 단계 S7으로 이행하여 압 축기(20)가 정지되고, 압축기 강제 정지 시간 T가 경과할 때까지 압축기(20)의 재기동이 금지된다(단계 S8).
강제 정지 시간 T가 경과하는 동안에 냉동실용 냉각기(27F)에 공급된 액체 냉매가 증발하여 도 4에 나타내는 바와 같이 압축기(20)의 고저 압력차가 해소되게 된다.
(압축기의 재기동)
단계 S8에서 압축기 강제 정지 시간 T가 경과하면, 단계 S9에서, F센서(51F)로부터의 신호에 근거하여 냉동실(13F)의 온도와, 미리 설정되어 있는 냉동실 상한 설정 온도 TF(ON)를 비교하고, 또한 단계 S10에서, R센서(51R)로부터의 신호에 근거하여 냉장실(13R)의 온도와, 미리 설정되어 있는 냉장실 상한 설정 온도 TF(ON)를 비교한다. 어느 한 단계에서 냉동실(13F) 또는 냉장실(13R)의 온도가 각 상한 설정 온도보다 높아져 있으면 압축기(20)가 기동되고(단계 S11, 12), 단계 S4 또는 단계 S13으로 이행하여 냉동실(13F) 또는 냉장실(13R)의 냉각이 재개된다. 
이와 같이 본 실시 형태에서는, 냉동실(13F) 또는 냉장실(13R) 중 어느 일방에서 그 온도가 당해 상한 설정 온도를 상회한 것을 조건으로 하여 압축기(20)가 기동한다.
단계 S13으로 이행하여 냉장실(13R)의 냉각이 재개된 후에 냉동실(13F)의 온도가 상승하면 FR 교대 냉각으로 돌아가(단계 S14에서 단계 S1) 냉동실(13F)의 냉각도 재개된다.
이와 같이 FR 교대 냉각되고 있는 경우에 있어서, 냉장실(13R)(열적 부하가 작은 쪽의 저장실)이 먼저 냉장실 하한 설정 온도 TR(OFF)에 도달하면(단계 S2), 그 후 삼방 밸브(24)가 ‘F측 개방 상태’로의 유로 절환 동작을 행하여 ‘F만 냉각’(단계 S4)을 실행하며, 이에 의해 냉동실(13F)의 온도가 냉동실 하한 설정 온도 TF(OFF)까지 차가워졌을 때에 압축기(20)가 정지된다(단계 S7). 이상의 냉각 동작을 예시하면 도 5와 같으며, 여기에서는 시각 t1에서 냉장실(13R)이 냉동실(13F)보다 먼저 하한 설정 온도 TR(OFF)에 도달하고 있다.
반대로, FR 교대 냉각이 되고 있는 경우에 있어서, 냉동실(13F)(열적 부하가 큰 쪽의 저장실)이 먼저 냉동실 하한 설정 온도 TF(OFF)에 도달한 경우에는(단계 S3), 단계 S13으로 이행하여 삼방 밸브(24)가 ‘R측 개방 상태’로의 유로 절환 동작을 행함으로써 냉장실(13R)의 냉각으로 절환된다(‘R실 냉각’). 그 결과, 냉장실(13R)의 온도가 냉장실 하한 설정 온도 TR(OFF)까지 차가워지면(단계 S15), 종래라면 여기서 FR 양 실이 냉각되었다고 보고 압축기(20)를 정지시켰지만, 본 실시 형태에서는 다시 ‘F실 냉각’(단계 S4)으로 이행하고 이에 의해 냉동실(13F)의 온도가 냉동실 하한 설정 온도 TF(OFF)까지 차가워졌을 때에 압축기(20)가 정지된다(단계 S7). 이 경우의 냉각 동작을 예시하면 도 6과 같으며, 여기에서는 시각 t2에서 냉동실(13F)이 냉장실(13R)보다 먼저 하한 설정 온도 TF(OFF)에 도달하고 있다.
즉, 본 실시 형태에서는 FR 교대 냉각이 실행되고 있는 경우에 있어서, 압축기(20)를 정지시키는 조건은 다음의 (b1) 및 (b2)와 같다.
(b1) 냉장실(13R)에서 먼저 하한 설정 온도를 하회한 경우에는, 그 후 삼방 밸브(24)의 유로 절환 동작을 행하여 냉동실(13F)의 냉각 운전을 계속하고, 그 온 도가 냉동실 하한 설정 온도 TF(OFF)를 하회하였을 것(도 5 참조).
(b2) 냉동실(13F)의 온도가 먼저 냉동실 하한 설정 온도 TR(OFF)을 하회한 경우에는, 그 후 삼방 밸브(24)의 유로 절환 동작을 행하여 냉장실(13R)의 냉각 운전을 행하고, 냉장실(13R)의 온도가 냉장실 하한 설정 온도 TR(OFF)을 하회했을 때에 다시 삼방 밸브(24)의 유로 절환 동작을 행하여 냉동실(13F)의 냉각으로 돌아가고, 그 냉동실(13F)의 온도가 냉동실 하한 설정 온도 TF(OFF)를 하회하였을 것(도 6 참조).
따라서, 냉동실(13F) 및 냉장실(13R) 중 어느 쪽이 먼저 하한 설정 온도에 도달해도 냉동실(13F)(열적 부하가 큰 쪽의 저장실)이 반드시 마지막에 냉각되고, 그 온도가 하한 설정 온도까지 냉각되므로, 그 후의 압축기(20)의 정지 기간에 냉동실(13F)의 온도가 부적절한 영역까지 상승하는 것을 미연에 방지할 수 있다.
한편, 본 발명은 상기 기술 및 도면을 참조하면서 설명한 실시 형태로 한정되는 것은 아니며, 예를 들어 다음과 같은 실시 형태도 본 발명의 기술적 범위에 포함된다.
(1) 상기 실시 형태에서는 냉동실과 냉장실을 구비한 냉각 저장고를 예시하여 설명하였지만 이것으로 한정되지 않으며, 냉장실과 해동실, 저장 온도가 서로 다른 냉장 2실 혹은 냉동 2실을 구비한 냉각 저장고에 적용해도 된다. 요컨대, 열적 부하가 서로 다른 저장실을 구비한 냉각 저장고에 있어서, 각 저장실에 구비한 증발기에 공통의 압축기로부터 냉매를 공급하게 한 것에 널리 적용할 수 있다.

Claims (5)

  1. 압축기, 응축기, 밸브 장치, 제1 및 제2의 증발기 및 상기 각 증발기로 흘러들어가는 냉매를 쓰로틀하기 위한 쓰로틀 장치를 구비하고, 상기 압축기로 압축하여 상기 응축기로 액화시킨 냉매를 상기 밸브 장치에 의해 상기 제1 및 제2의 증발기에 선택적으로 공급함으로써, 상기 제1 및 제2의 증발기에 의해 서로 열적 부하가 다른 제1 및 제2의 각 저장실을 냉각하게 한 냉각 저장고에 있어서,
    상기 압축기를 운전하여 상기 제1 및 제2의 각 저장실을 교대로 냉각한 후에 상기 압축기의 운전을 정지시킬 때에는, 반드시 열적 부하가 큰 쪽의 저장실을 냉각하고 나서 상기 압축기를 정지시키고, 소정의 압축기 강제 정지 시간이 경과하여 상기 압축기의 고저 압력차가 해소될 때까지 압축기의 재기동을 금지함과 함께,
    상기 제1 및 제2의 각 저장실을 교대로 냉각할 때에는, 상기 제1 및 제2의 각 저장실의 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회하지 않더라도 일정 시간마다 교대로 냉각하는 것을 특징으로 하는 냉각 저장고의 운전 방법.
  2. 다음의 A1 내지 A6의 구성을 구비한 냉동 사이클과,
    (A1) 냉매를 압축하는 압축기
    (A2) 이 압축기에 의해 압축된 냉매로부터 방열시키는 응축기
    (A3) 입구가 상기 응축기 측에 접속됨과 함께 2개의 출구가 제1 및 제2의 냉매 공급로에 접속되고, 상기 입구 측을 상기 제1 및 제2의 냉매 공급로 중 어느 한쪽에 선택적으로 연통시키는 유로 절환 동작을 가능하게 한 밸브 장치
    (A4) 상기 제1 및 제2의 냉매 공급로에 각각 마련된 제1 및 제2의 증발기
    (A5) 상기 각 증발기로 흘러들어가는 냉매를 쓰로틀하기 위한 쓰로틀 장치
    (A6) 상기 제1 및 제2의 증발기의 냉매 출구 측을 공통 접속하여 상기 압축기의 냉매 흡입 측에 접속된 냉매 환류로
    서로 열적 부하가 달라 상기 제1 및 제2의 증발기에 의해 생성된 냉기에 의해 냉각되는 제1 및 제2의 각 저장실을 가지는 저장고 본체와,
    상기 각 저장실의 온도를 검출하는 제1 및 제2의 각 저장실 온도 센서와,
    이들 저장실 온도 센서에 의해 검출된 제1 및 제2 중 어느 한쪽의 저장실 온도가 미리 설정된 상기 각 저장실의 설정 온도보다 높은 경우에 상기 압축기를 운전함과 함께 당해 저장실의 증발기에 냉매를 공급하도록 상기 밸브 장치를 동작시키고, 당해 저장실의 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회하지 않더라도 일정 시간마다 상기 밸브 장치의 유로를 절환하여 타방의 저장실의 증발기에 냉매를 공급하는 교대 냉각을 행하고, 또한 어느 경우에도 마지막에 열적 부하가 큰 저장실만을 냉각하도록 하는 다음의 (B1) 또는 (B2)의 조건이 충족되었을 때에 상기 압축기의 운전을 정지하고, 소정의 압축기 강제 정지 시간이 경과하여 상기 압축기의 고저 압력차가 해소될 때까지 압축기의 재기동을 금지하는 냉동 사이클 제어 회로를 구비한 냉각 저장고.
    (B1) 제1 및 제2의 저장실 중 열적 부하가 작은 쪽에서 먼저 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회한 경우에는, 그 후 상기 밸브 장치의 유로 절환 동작을 행하여 타방의 저장실의 냉각 운전을 계속함으로써 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회하였을 것.
    (B2) 제1 및 제2의 저장실 중 열적 부하가 큰 쪽에서 먼저 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회한 경우에는, 그 후 상기 밸브 장치의 유로 절환 동작을 행하여 타방의 저장실의 냉각 운전을 계속하여 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회했을 때에, 다시 상기 밸브 장치의 유로 절환 동작을 행하여 열적 부하가 큰 쪽의 저장실을 다시 냉각함으로써 그 저장실 온도가 당해 저장실의 설정 온도를 하회하였을 것.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 및 제2의 저장실은, 냉장실 및 냉동실인 냉각 저장고.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 밸브 장치는, 1개의 입구와 2개의 출구를 가지는 삼방 밸브인 냉각 저장고.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 밸브 장치는, 1개의 입구와 2개의 출구를 가지는 삼방 밸브인 냉각 저장고.
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