TWI325946B - Heating/cooling system - Google Patents
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1325946 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係關於-種具有可溫/冷切換使用之收容室的 加熱、冷卻系統。 【先前技術】 習知此種加熱、冷卻系統係如f 35目戶斤*,由利用隔 熱壁區隔出冷卻室102與加熱室1〇3的儲藏室10卜以及 配設於儲藏室101下侧的機械室1〇9所構成。機械室⑽ 中收容有壓縮機m、氣體冷卻器(gascG〇ler)ii2、作為 減塵手段的毛細管(capillary tube)U6 #,並斑基發器 (e=P〇rat〇r)i17構成冷媒線路11〇。此外’在加熱室 中设置有電加熱器180,將經該電加熱器18〇所加熱的空 氣,利用風扇128對加熱室103内進行送風,而形成2 熱室103加熱的構造。 Θ 再者,參照第35圖,說明習知加熱冷卻系統4〇〇的動 作。利用未圖示之控制裴置,使風扇128開始運轉,若將 電=供應給電加熱器180時,利用電加熱器18〇加熱過的 空氣便利用風扇128在加熱室1〇3内進行循環。藉此,將 加熱室103内加熱。 、 再者控制裝置係在風扇12Y開始運轉之同時,亦啟 動壓縮機ill之未圖示的驅動要件。藉此,在壓縮機 的未圖示㈣要件之汽k㈣吸人傾冷媒氣體並予以選 縮,而形成高溫高壓的冷媒氣體,且喷出於氣體冷卻器 112 ° ^ 316498修正版 5 1325946 之月/ %修(災)正替換頁 然後’令媒氣體經氣體冷卻器112散熱之後,經由内 部熱交換器145進入毛細管116内,並在此降低壓力,且 流入於蒸發器117内。在此,冷媒將蒸發,藉由從周遭空 氣吸熱而發揮冷卻作用。此外,利用蒸發器117的冷媒蒸 發而冷卻的空氣’便利用風扇127的運轉,在冷卻室1〇2 内進行^盾%•,而將冷卻室1 〇 2内冷卻。依此習知的加熱冷 卻系統便形成利用電加熱器18〇而將加熱室丨〇3内加熱, 並利用冷媒線路11 〇的蒸發器117將冷卻室1 〇 2冷卻(例如 參照日本專利特開平6 -1815 6号公報)。 _ 在此,近年來開發有一種在一個收容室中設置電加熱 器等發熱體與蒸發器二者,當加熱該收容室時,便運轉加 熱器而加熱收容室,當冷卻收容室時,便停止電加熱器的 運轉,且開始壓縮機的運轉,在蒸發器中使冷媒蒸發並將 收容室冷卻的可溫/冷切換使用之加溫/冷卻系統。但是, 如上所述,該收容室的加熱乃因為利用電加熱器等發熱體 而王加熱狀態,因此將發生消耗電力明顯增加的問題。_ 【發明内容】 本發明為解決於相關技術的課題,其目的在於降低可 酿/冷切換使用之加熱、冷卻系統的消耗電力。 —本發明的加熱、冷卻系統係具有可溫/冷切換使用的收 、至者’、’、備有.由壓縮機、散熱器、減壓裝置及蒸發 -等所構成it封入作為冷媒的二氧化碳,且將高麗側形 成超臨界壓力的冷媒線路;複數收容室;分別將各收容室 (修正頁)3丨6498 6 132594卜—-— 月/〇日修(X)正替換頁 加熱或冷卻的複數散熱器與蒸發器;α及分別對各散熱器 與蒸發器控制冷媒流通的流路控制手段;利用散熱器對收 容室内進行加熱,並利用蒸發器將收容室内予以冷卻。 依照本發明加熱、冷卻系統,藉由將加熱特性良好的 二氧化碳使用作為冷媒,可利用散熱器將收容室内加熱, 並利用蒸發器將收容室内予以冷卻。 藉此便可利用冷媒線路使收容室呈溫/冷狀態,且不須 使用電加熱器等發熱體便可將收容室内加熱。
再者,即便使用電加熱器等散熱體時,因為可縮小該 發熱體的容量,因此可達降低消耗電力的效果。 X 依照本發明,在上述發明中,利用流路控制手段分別 對各散熱益與蒸發器控制冷媒流通,便可將複數收容室形 成可溫/冷切換使用狀態。 再者,因為利用流路控制手段便可自由進行各收容室 的溫/冷切換,因此便可提升加熱、冷卻系統的便利性。 再者,本發明的加熱、冷卻系統係具有可溫/冷切換使 $的收容室者’其係由_機、散熱器、減a裝置及蒸發 器等所構成,並封入作為冷媒的二氧化碳,且將高壓側^ 成超臨界壓力的冷媒線路;利用散熱器將收容室内加熱, 利用洛發器對收容室内施行冷卻;且冷媒線路係具備有: 在散熱器之外另設使冷媒散熱的氣體冷卻器;在蒸發器之 外另設之使冷媒蒸發的輔助蒸發器;以及分别對散熱器、 祭發器、氣體冷卻器與輔助蒸發器,控制冷媒流通的流路 (修正頁)316498 7 1325946 控制手段。 依照本發明加熱、冷卻系統,藉由將加熱特性良好的 二氧化碳使用為冷媒,便可利用散熱器將收容室内加熱, 並,用蒸發器將收容室内予以冷卻。藉此便不須使用電加 熱盗等發熱體便可將收容室内進行加熱。 再者,即便使用電加熱器等發熱體時,因為可縮小該 發熱體的容量,因此可達降低消耗電力的效果。 尸再者,在將收容室加熱的散熱器之外另設使冷媒散熱 的氣體冷卻器,且在將收容室冷卻的蒸發器之外另設的使 冷媒蒸發的輔助蒸發器’並利用流路控制手段而控制著對 散熱器、蒸發H、氣體冷卻器及辅助蒸發 ;此在收容室加熱時,便可利用散熱器進行持續的二運 ,、以及在收谷室冷卻運轉時便可利用蒸發器實現持續的 冷卻運轉。 藉此便可提昇加熱、冷卻系統的可靠性及便利性。 =’本發明的加熱、冷卻系統乃在上述中,將辅助 瘵毛斋相對於氣體冷卻器配置於下風側。 —將本發明將輔助条發器相對於氣體冷卻器配置於 下^側Μ更可利用氣體冷卻器施行冷媒的熱交換,將已 送風給辅助蒸發器’便可有效地執行輔助蒸發 裔的冷媒蒸發。 。。折t因為利用來自氣體冷卻器的熱,對經輔助蒸發 冷媒充分加熱,便可確保冷媒的過熱度,因此 更可避免_機中吸人液冷媒的液回流情況。 316498修正版 8 1325946 再者,本發明的加熱、冷卻系 使用的收容室者,乃具備:由具有第1與第7之:::: 縮級缩機、散熱器、嶋置及蒸發器等所構 、…人作為冷媒的二氧化碳,且將高屢側變成超臨界 整力的冷媒線路;並具備有利用散熱器加熱收容室内,: =用蒸發器將收容室内予以冷卻,且在將被I缩機之第! 塵縮要件職縮的冷媒進行冷卻之後,吸人於第2_ =中的中間冷卻線路;當利用散熱器對收容室内進行加孰 4 ’將中間冷卻線路的冷媒之冷卻設為實質上無效。… 依照本發明的加熱、冷卻系統,藉由將加熱特性良好 的二氧化碳作為冷媒使兩,便可利用散熱器將收容室内加 熱,並利用蒸發器將收容室内予以冷卻。藉此便不須使用 電加熱器等發熱體便可將收容室内進行加熱。 再者,即便使用電加熱器等發熱體時,因為可縮小該 發熱體的容量,因此可達降低消耗電力的效果。 再者’利用中間冷卻線路將經第丨壓縮要㈣縮過的 冷媒予以冷卻之後,再吸入於第2壓縮要件中,便可使從 墨縮機之2祕要件所噴出的冷媒㈣溫度降低。藉此, 便可提昇冷卻能力。 再者,當利用散熱器加熱收容室内時,藉由將中間冷 部線路的冷媒冷卻設為實質上無效,便可將從壓縮機的第 2壓縮要件所噴出的冷媒氣體溫度維持於高溫狀態,可改 善散熱器的加熱能力。 再者,本發明的加熱、冷卻系統係具備有:在上述發 316498修正版 9 1325946 明的散熱器之外,另外設置使冷媒散熱的氣體冷卻器;在 蒸發器之外另外設置使冷媒蒸發的輔助蒸發器;利用中間 冷卻線路使冷媒散熱的熱交換器;迁迴此熱交換器的旁通 配管;以及分別對散熱器、蒸發器、氣體冷卻器、輔助蒸 發器、熱交換器及旁通配管,控制冷媒流通的流路控制手 段。 依照本發明,除上述發明之外,於將收容室加熱的散 熱器之外另設將冷媒散熱的氣體冷卻器,以及在將收容室 冷卻的蒸發器之外另設的冷媒蒸發用輔助蒸發器,並利用 流路控制手段分別對散熱器、蒸發器、氣體冷卻器及輔助 蒸發器控制冷媒流通,便可自由切換收容室的加熱/冷卻。 再者,具備有:利用中間冷卻線路使冷媒散熱的熱交 換器;以及迁迴此熱交換器的旁通配管;當藉由散熱器將 收容室内加熱時,便利用流路控制手段將冷媒流入於旁通 配管中,當將容室内冷卻時,若在熱交換器中流通冷媒時, 便可依較簡單的構造控制由第1壓縮要件所壓縮過冷媒的 冷卻。 再者,本發明的加熱、冷卻系統係更具備有:複數上 述收容室;以及將各收容室分別加熱或冷卻的複數散熱器 與蒸發器。 依照本發明,對複數收容室可自由地溫/冷切換使用。 而且,藉由上述發明的流路控制手段,若利用氣體冷卻器 將冷媒散熱時,便可將所有的收容室予以冷卻。 再者,藉由流路控制手段,若利用輔助蒸發器使冷媒 10 316498修正版 1325946 蒸發時,便可將所有的收容室予以加熱。 藉此便可更加提昇加熱、冷卻系統的便利性。 ,者,本發明的加熱、冷卻系統,係具有 使用的收容室者;乃具備:由具有第!與第2厂堅縮要件Γ ::屋:式I缩機、氣體冷卻器、減麼裝置及蒸發器等所 =力為冷媒的二氧化碳,且將高塵側變為超臨 〃[力的冷媒線路;且具有在將由壓縮機之第!壓縮 所I縮過的冷媒進行冷卻之後,吸入於第2壓縮要件中之 _器的中間冷卻線路;利用來自熱交換 谷室内進行加熱,並利用蒸發器將收容室内予以冷^收 依照本發明加熱、冷卻系統,藉由將加熱特性良好的 -f化碳作為冷媒使用,便可利用散熱器對收容室内進行 加熱’且利用蒸發5|將此空古 羔知态將收今至内予以冷卻。藉此可在不需 U等發熱體之情況下,對收容室内進行加熱。而 ^即,利用電加熱器等發熱體時,因為可縮小發熱體的 谷1,因此可達減少消耗電力的效果。 沾者利用中間冷部線路將經第1麗縮要件所塵縮過 "^進行冷卻之後,在吸入於第2壓縮要件中,便可使 攸C縮,之第2壓縮要件所喷出的冷媒氣體溫度降低。藉 此便可提升冷卻能力。 日 再者’藉由利用第1麗縮要件所壓縮的中間麼冷媒散 對收谷室内進行加熱,便可將收容室加熱至最佳的溫 度。 再者本發明的加熱、冷卻系統,係具備有:在上述 316498修正版 11 1325946 毛明申6又置於中間冷卻線路上的散熱器;以及控制從第1 麼縮要件所喷出的冷媒,流向於熱交換器、或流向於散熱 器的流路控制手段。 依照本發明,除上述發明之外,尚可利用流路控制手 f控制對熱交換器與散熱器的冷媒流通。所以,當加熱收 容室時,利用流路控制手段使冷媒不流入於散熱器中,而 使冷媒流入於熱交換器時,則因為來自第丨壓縮要件的冷 媒將在熱交換器中進行散熱,因而可將收容室加熱。7 —再者,當對收容室進行冷卻時,藉由流路控制手段, 右使冷媒不致流入於熱交換器中,而使冷媒流入於散熱器 中時,則因為在將經第丨壓縮要件壓縮過的冷媒進ϋ 之後,便可吸入於第2麗縮要件中,因此可在蒸發器;使 冷媒於更低溫中進行蒸發。 再者,本發明的加熱、冷卻系統係在上述發明中,散 熱器與氣體冷卻器一體構成。 一本發明係於上述發明中,藉由將散熱器與氣體冷卻器 一體構成,而可縮小設置空間。 再者,本發明的加熱、冷卻系統係在上述各發明中, 更具備有使冷媒蒸發的蒸發器’並設置有控制對^蒸發器 之冷媒流通的流路控制手段。
f發明係在上述各發明中,藉由流路控制手段,利用 將收谷至冷卻的蒸發器之外的其他蒸發器,使冷媒蒸發 時,便可自由執行加熱/冷卻的切換。 、’Μ X 再者,本發明的加熱、冷卻系統係在上述各發明中, 316498修正版 12 具備有將收容室内進行加熱的電加熱器。 依照本發明,即便例如外界空氣溫度較低 用散熱器施行加熱而無法將收容室充分加熱時下、 散熱;1施行加熱之外,尚可利用電加熱器對收容室 熱。猎此’便可有效地對收容室施行加熱。 仃σ 【實施方式】 根據圖式詳述本發明實施形態 以下 (實施例1 -1 ) 第1圖係適用本發明一實施例的加熱 之冷媒線路圖。此外,太瘀昍沾4也 糸、洗100 於展干牆白/ 熱、冷卻系統係可使用 於展不櫃、自動販買機、空調、或冷熱庫等方面。 儲二中’1係加熱、冷卻系統100的儲藏室,在此 錯滅至1内設有將物品冷卻的冷卻室2、收容室3、及 室4 ’分別由隔熱構件所圍繞。 在上述冷卻室2中設有蒸發器17,將 施行熱交換的空氣,送風(循環)給冷卻室2的風扇^ 再者,在收容室3中設有:將該收容室3加 …;作為輔助加熱器的電加熱器8〇;將收容室3冷卻的 =器18;以及將與散熱器14或蒸發㈣進行熱交換的 工就、或經電加熱180力口熱的空氣,送風(循環)於收容室 3中的風扇28。 勒„ 1^樣地、’在收谷室4中設有:將該收容室4加熱的散 …::作為辅助加熱器的電加熱器81;將收容室4冷卻 的瘵發器19;以及將與散熱器15或蒸發器19進行熱交換 316498修正版 13 1325946 的空氣、或經電加熱器81加熱的办 室4中的風扇29。 运風(循環)於收容 冷卻、第:,,10係冷媒線路,將壓縮機…氣體 16 月…、态14、散熱盗15、依序減職置的膨脹 :二:發器Π、蒸發器18、及蒸發器19等 配官連接而構成H氣體冷卻器 = 12中使冷媒進行散熱。 乱體冷郃盗 器12再的者,壓^機^的冷媒喷出管%係連接於氣體冷卻 、人口 &。在此’實施例的I缩機11係2段堡縮式 l縮機,乃利用密閉容器11A内所設置的 及二 用此驅動要件所驅動的第1與第21 縮要件所構成。 圖中,30係指對於_機u之 件的汽缸内’導入冷媒用的冷媒導入管;此冷二= =^係連通於未圖示之第i壓縮要件的汽叙。此冷媒導 =之另-端係連接於後述的内部熱交換器仏之出口。 ^者,冷媒導人管32係將經要㈣縮 f ’ ¥入於第2屋縮要件中的冷媒配管。上述冷媒嘴出其 ==上述第21 縮要㈣縮的冷媒,喷體: 态12的冷媒配管。 v 1 、在氣體冷卻器12出口側所連接的冷媒配管36,係通 ^上述内部熱交換器45。此外,内部熱交換器45传將古 壓側冷媒與低壓側冷媒進行熱交換。 “係將问 ,部熱交換器45之出口處所連接的冷媒配管3了,係 '、·坐由膨脹閥16,連接於冷卻室2的蒸發器17人口。,、 316498修正版 14 』325946 在此’於冷媒喷出管34中途處分歧連 路40。此第1旁通線路4〇更分 万、、、、 後再合流,並連接於冷媒 :1 52與配管54之 μ 綠配s 36。在此第1旁诵錄玖“ ”冷媒喷出管34中,設㈣為流路 磁 72’俾控制將經壓縮機 又的電磁閥7〇、 令龁, 域之第2ι縮要件㈣縮過的高溫 d冷媒1冷料出管34流人於氣體 入於第1旁通線路40。 表机 方式係,通過收容室3中所設置散熱器14的 ^ ,政熱盗14的入口側配管52上,設置有對_ 散熱器㈣制冷媒流通的作為流路控制手段之電 再f ’配管54係以通過收容室4中所設置散熱器15 、方式f置,在散熱器15入口側的配管54上,設置有對 ^散熱$ 15控制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁闕' 再者,從膨脹閥16所延伸出的冷媒配管37中途處, 分歧連接有第2旁通線路42。此第2旁通線路仏更分歧 為配管56與配管58之後’再分別合流於從蒸發_ 伸出的配管38。 <此配管係以通過收容室3中所設置蒸發器18的方 式叹置,在瘵發器18的入口侧配管56上,設置有對該蒸 發盗18控制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁闕⑽。 再者,配官58係以通過收容室4中所設置蒸發器19 =、式"又置在蒸發器19入口側的配管5 8上,設置有對 該洛發ϋ 19控制冷職通的作為流路控制手段之電磁閥 15 3] 6498修正版 1^25946 65 〇 在此,封入冷媒線路i0中的冷媒經考 佳、可燃性及毒性等因素之後,係使用自 碳(C〇2)。 7綠的一虱化 …丨上述各電磁閥62、63、64、65及電磁閥70、72,分 控制裝置控制闕的關開。再者,控制褒置 通,而磁閥62、63、64、65、7G及72控制冷媒流 執灯收容室3與收容室4的溫/冷切換。此外,上 =工制裝置係主導加熱、冷卻系統1〇〇控制的控制手段, :;控制壓縮機11的運轉及各風扇27、28、29的運轉等。 )將收容室3與收容室4作為冷卻室使用的模式 利用上述構造,說明本發明加熱、冷卻系、统⑽的動 乍二,針對將收容室3與收容室4作為將物品冷卻用 :’“P至使用之模式’採用第2圖進行説明。帛2圖所示 =匕模式中的冷媒流動之冷媒線路圖。利用未圖示之控制 :置開啟電磁閥70,並關閉電磁閥72,而將第工旁通線路 w ^關^藉此,彳文壓縮機11所噴出的冷媒將全部從冷 、嘴出官34流入於氣體冷卻器12。 、再者’控制裝置將關閉電磁閥62與電磁閥64,而封 、媒配g 52與冷媒配管54,且開啟電磁闕63與電磁閥 5,而開放配管56、58。藉此,來自第2旁通線路㈣ 、媒便將在配管56與配管58中流動。此外,在下述圖式 中’白色的電磁閥係表示利用控制裝置使閥呈開啟狀態, 而黑色電磁閥係表示利用控制裝置使閥呈_狀態。 316498修正版 16 丄325946 再者,控制裝置係隨冷卻室2、收容室3及收容室4 =收容之風扇27、28及29的開始運轉,同時驅動墨縮 :11的驅動要件。藉此,從冷媒導入管30將低壓冷媒氣 於壓縮機U之未圖示的第U縮要件,經壓縮而成 = 而從冷媒導入管32暫時先噴出於密閉容請 於第2壓縮要件中並予以I缩,而形成高溫 〜h媒乳體,再從冷媒喷出管34喷出於堡縮機η之 贺出的冷媒氣體係如前述,因為開啟電磁闕70,並關 ^電磁閥72’因此從冷媒噴出管34流人於氣體冷卻器12 經壓縮機U所壓縮的高溫高壓冷媒並 而疋依超臨界狀態進行運轉。然後,此高 便在氣體冷卻器12中施行散 7媒乳體 ,、、、後再通過内部熱交換器 々媒的熱置在此會由從蒸發器17、
,財冷卻。藉由此内部MHZ ::在因: = Γ12喷出並通過内部熱交換… 為熱置會由低麗側冷媒所散出,因而此部分將辦 加該冷媒的過冷卻度。所以’提昇蒸發器" 曰 及蒸發器19的冷卻能力。 …么π。18 該經内部熱交換器45冷卻的高屬側冷媒氣 :=:。:外,膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍處於超 m,ie的壓力降低,而形成氣趙/ 液體的-相犯合狀感。然後,形成二相現合狀態的冷媒將 17 316498修正版 1325946 流入於冷卻室2令所設置之蒸發器17内。在此,冷媒將基 發:藉由從周討氣吸熱而發揮冷卻作用。此外,利用蒸 發器17中的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,將利用風扇27的 運轉而在冷卻室2内進行循環,並將冷卻室2内予以冷卻。 然後,冷媒便從蒸發器17中流出,並進入冷媒配管⑽中。 另一方面’經膨脹閥16減壓的冷媒其中一部份係如前 ,,因為電磁閥63與電磁閥65開啟,因而進入從冷媒配 s、37中迷處分岐連接的第2旁通線路42,並由此處更分
歧並分流為配管56與配管58。然後’進人配管56中的A =,將流人於收容室3中所設置之蒸發器1δ,並在此處^ ’藉由從厢空氣進行吸熱’而發揮冷卻作I利用此' 瘵發器.18的冷媒蒸發而被冷卻的空a,將利用風扇⑽的 ,轉,而在收容室3内進行循環,並將收容室3冷卻。缺 =冷媒將從蒸發器18流出,並與在配管38流通來自: 表盗17的洽媼合洁。 墓進人配^ 58的冷媒將流人㈣容室4所設置的 發揮:卻作在此將洛發,並利用從周圍空氣進行吸熱,而 :揮…乍用。利用該蒸發器19的冷媒蒸發而被冷卻的* :容=扇29的運轉,而在收容室4内進行循環,俾將 j冷部。然後,從蒸發器19所流出的冷媒,將盥 :女、配管38流通之來自蒸發器17與蒸發器18的冷媒^ 抓’而到達内部熱交換器45。 、σ 在此,從上述高壓側冷媒散去熱量,而接受加熱作用。 在此,將利用各基發器^ ^ 8 ’、、、 18及19热發而變為低溫,從 18 316498修正版 U25946 各蒸發II 17、18、19所流出的冷媒,雖有形 體狀^而為液體混合狀態之情況,但是通過内部熱交^ 糟由與高愿側高溫冷媒進行熱交換’冷媒將過敎,確 保此時間點的冷媒過熱度,而完全形成氣體。 藉此,因為可將從各蒸發器17、18、19所流出 確只虱體化,因此便不需要在低壓側設置蓄壓器 ' ^acc^ulator),且可確實防止液冷媒㈣縮機n吸 形,可避免壓縮機11因液I縮而遭受損傷的不良 月’ * 。所以,可提高加熱、冷卻系统1〇〇的可靠性。 媒導IS ’:内部熱交換器45所加熱的冷媒,將反覆從冷 t g 30吸入至壓縮機11之第1壓縮要件中的循環週 欠式容室3作為加熱室使用,將收容室4作為冷卻室使 ,次’針對將收容室3作為將物品加熱的加熱室使 中:加:收容室4作為將物品冷卻的冷卻室使用之模式 3圖所冷卻系統1〇0的動作採用第3圖進行説明。第 不係此模式中冷媒流動的冷媒線路圖。 閥72:而控制裝置將電磁閥7〇關閉’並開啟電磁 喷出的冷媒:不:Γ路40開放。藉此’從厂堅縮機11所 出管34中途_,Γ入於乳體冷卻器12 ’全部將從冷媒喷 鈇/ ’、处,ν入於第1旁通線路40中。 開放I關=裝置便開啟電磁間62’而將冷媒配管52 電磁閥64而封閉冷媒配管54。藉此,來自 39 316498修正版 132^946 第1方通線路40的冷媒便將流入於冷媒配管52。此外, 置將關閉電磁閥63而封閉配管56,且開啟電磁閥 65而將配管58開放。藉此,來自第2旁通線 便將流入於配^ 58。 的冷媒 再者,控制裝置係將隨冷卻室2、收容室3及收容室4 中所收谷之風扇27、28及29的開始運轉,同時驅動壓縮 機11的驅動要件。藓此,俨A 邋 '、 〒错此k冷媒導入管30將低壓冷媒氣 體’吸^至壓縮機U之未圖示的第i壓縮要件並予以壓 j,而形成中間壓,並從冷媒導入管32暫時喷出於密閉容 器11A外,然後再吸入至第2壓縮要件並予以壓縮,而形 成高溫=壓的冷媒氣體,並從冷媒噴出管34喷出於壓縮機 Y之外。卩此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從 壓縮機11中所嘴出的冷媒氣體,如前所述,因為電磁閥 70關閉,且電磁閥72開啟,因此便從冷媒噴出管^中途 處流入於第1旁通線路。 然後,因為如上所述,開啟電磁閥62並關閉電磁閥 64,因此,冷媒便從第i旁通線路4〇流入於冷媒配管, 並“L入於收谷至3中所设置的散熱器1 &。在此,經壓縮機 11所壓縮的高溫高壓冷媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下 進行運轉。然後,此高溫高壓冷媒氣體將在散熱器14中進 行散熱。此外,利用散熱器14中的冷媒散熱而被加熱的空 氣,將隨風扇28的運轉,而在收容室3内進行循環,俾對 收容室3内進行加熱。另外,因為本發明的冷媒乃使用二 乳化石反因此在散熱益14中冷媒將不致冷凝,所以將明顯 316498修正版 20 1325946 可將收容室3内的空氣形 地提高散熱器14的熱交換能力, 成充分的高溫狀態。 然後,冷媒便從第!旁通線路4〇進入冷媒配管%, 並通過内部熱交換器45。冷媒在此處由從蒸發 發器戶斤流出的低壓側冷媒散出熱量,而更加冷卻 後,在此㈣熱錢H 45 +冷卻的高_冷絲體將到達 膨脹閥W。另外,膨脹閥16人口處的冷媒氣體仍處於超 臨界狀態。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降低而形成氣體/液
體的二相混合狀態’並流人於冷卻室2中所設置的蒸發器 17 内。 X TO 在此’冷媒將蒸發,並藉由從周圍空氣進行吸埶而發
揮冷卻作用。此外,«發器π的冷媒蒸發而冷卻的空X 氣’將隨風扇27的運轉,而在冷卻室2内進行循環,俾將 冷卻室2内冷卻。然後,冷媒便從蒸發器17流出,並進入 於冷媒配管3 8。 ^另一方面,經膨脹閥16減壓過的冷媒其中—部分,如 别所述目為電磁閥65開啟,因此便從冷媒配管Μ中途 處^經由第2 通線路42再進人於配管58'然後,進入 配官58的冷媒將流人於收容室4中所設置的蒸發器η, 並在此處蒸發,藉由從周圍空氣進行吸熱而發揮冷卻作 用。藉由此*發II 19的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,便隨風 扇的運轉而在收容室4内進行循環,將收容室4冷卻。 然後:冷媒便從蒸發器19流出,並與在冷媒配管38流通 來自洛發器17的冷媒進行合流。 316498修正版 在冷媒配官38合流的冷媒係反覆 換器…並在此從上述的高㈣ 丁埶f過内部熱交 熱作用,完全轉變為氣體狀態,再從^取熱夏/而接受加 壓縮機11的第U縮要件之循環=媒導入官30吸取於 m气容室3作為冷卻室使用,將收容室4作為加熱室使 用,對將收容室3作為將物品冷卻的冷卻室使 、合至4作為將物品加熱的加熱室使用之模式中 口了、冷卻系、统100的動作,採用第4圖進行説明 圖係此模式之冷媒流動的冷媒線路圖。 利用未圖示的控制震置將電磁閥70予以關閉,並開啟 ^磁闕’而開放第u通線路4()。藉此,從壓縮機U 中所喷出的冷媒便不致流人於氣體冷卻器12中,而是全部 從冷媒噴出f 34的中途處,流人於第1旁通線路40。 二後控制裝置便關閉電磁閥6 2,而封閉冷媒配管 52,且開啟電磁閥64將冷媒配管54開放。藉此,來自第 1旁通線路40的冷媒便將流入於冷媒配管54中。此外, 開啟電磁閥63而開放配管56 ’且關閉電磁閥65而封閉配 官58。藉此,來自第2旁通線路42的冷媒便將流入於配 管56。 再者’控制裝置係隨冷卻室2、收容室3及收容室4 中所收容之風扇27、28及29的開始運轉,同時驅動壓縮 機11的驅動要件。藉此’從冷媒導入管3〇將低壓冷媒氣 體吸入於壓縮機11未圖示的第丨壓縮要件,並予以壓縮而 22 316498修正版 1325946 :成中間壓’從冷媒,導人管32暫料噴出於密閉容器HA 卜=後,再吸入於第2壓縮要件中並予以壓縮,而形成高 溫,壓冷媒氣體,便從冷媒噴出管34噴出於壓縮機u之 外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從壓縮 機11所噴出的冷媒氣體係如前所述,因為關閉電磁閥70, 並開啟電磁閥72,因此從冷媒喷出管34中途處34便流入 於第1旁通線路4〇。 然後,如前所述,因為關閉電磁閥62,並開啟電磁閥 64 口此,冷媒便從第1旁通線路40進入於冷媒配管54, 並流入於收容室4所設置的散熱器15。在此,經壓縮機u 壓縮成高溫高壓的冷媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下運 轉。然後’此高溫高壓冷媒氣體便在散熱器丨5中散熱。而 且利用散熱益15的冷媒散熱而被加熱的空氣,將隨風扇 29的運轉,而在收容室4内進行循環,並加熱收容室4内。 此外,因為在本發明中的冷媒乃使用二氧化碳,因此在散 熱益15中的冷媒並未冷凝,所以將明顯地提昇散熱器工5 的熱交換能力,可將收容室4内的空氣形成充分的高溫。 然後’冷媒便進入冷媒配管36中,並通過内部熱交換 益45。冷媒在此處將由從蒸發器17與蒸發器18所流出的 低壓側冷媒散出熱量,而更加冷卻。然後,在此内部熱交 換器45中冷卻的高壓側冷媒氣體將到達膨脹閥丨6。另外, 膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍處於超臨界狀態。冷媒將隨 膨脹閥16的壓力降低而形成氣體/液體的二相混合狀態, 並流入於冷卻室2中所設置的蒸發器17内。 23 316498修正版 1325946 心=用㈣將蒸發’並藉由從周圍空氣進行吸熱而發 揮冷部,用。此外,隨蒸發器17的冷媒蒸發而冷卻的空 氣二隨風扇27的運轉,而在冷卻室2内進行循環,俾: 冷部至2内冷卻。然後,冷媒便從蒸發器17流出, 於冷媒配管38。 亚進入 ,另方面,經膨脹閥1 6減壓過的冷媒其中一部分,如 刚所述,因為電磁閥63開啟,因此便從冷媒配管3 處^由第2旁通線路42再進入於配管56。 入、 流入於收容室3中所設置的蒸發二 並在此處―,藉由從空氣進行 用。利用此蒸發器18的冷媒蒸發而被冷卻的空揮冷二 t28的運轉’而在收容室3内進行循環,俾二容室3 4 °然後,冷媒便從蒸發器18流出,並與在 38流通來自蒸發器Π的冷媒進行合流。 、-吕 換哭38合流的冷媒係反覆進行:通過内部敎交 ::45,並在此從上述的高屋側冷媒吸取熱量,而接:力 '、、'作用’完全轉變為氣體狀態 又σ 塵縮機Π的第]壓縮要件之揭環^媒—入目3〇吸入於 (4)將收容室3與收容室 最後,針對將收容μΛΛ室使用的模式 加熱室使用之模式中,加執1谷至4作為將物品加熱的 5圖進行説明。第5圖所ν部糸統100的動作採用第 路圖。 。Τ糸此铋式的冷媒流動之冷媒線 利用未圖示的控制裂置將電磁間?。關閉,並開啟電磁 316498修正版 24 1325946 間72,而將第丨旁通線路40開放。藉此,從屋縮機n所 嘴〃出的冷媒便不致流入於氣體冷卻器12,全部將從冷媒脅 出管34中途處,流入於第1旁通線路4〇。 、 而且’控制裝置將開啟電磁閥62與電磁闕64,而將 冷媒配管52與冷媒配管54開放。藉此,來自第^旁通線 路40的冷媒便將分歧流入於冷媒配管52與冷媒配管54。 此外,控制裝置將關閉電磁閥63與電磁閥65而封^配管 56與配管58。藉此,經膨脹閥16減壓的冷媒便不致流2 於第2旁通線路42,而是全部均流入於冷卻室2所設置 蒸發器17。 & 、 再者,控制裝置係將隨冷卻室2、收容室3及收容室4 :所收容之風扇27、28及29的開始運轉,同時驅動壓縮 機11的驅動要件。藉此,便從冷媒導入管30將低壓冷媒 氣體,吸入於壓縮機U未圖示的第丨壓縮要件並予以壓” 縮,而形成中間壓,並從冷媒導入管32暫時噴出於密閉容 器UA外後’再吸入於第2壓縮要件並予以壓縮,而形成 两溫高壓的冷媒氣體’並從冷媒噴出管34喷出於壓縮機 11之外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從 壓縮機11中所喷出的冷媒氣體係如前所述,因為電磁閥 70關閉’且電磁閥72開啟,因此便從冷媒喷出管34中途 處流入於第1旁通線路4 〇。 ' 然後,因為如上所述開啟電磁閥62及電磁閥64,因 此’冷媒便從第1旁通線路4〇分別分開流入於冷媒配管 52與冷媒配管54。然後’流入冷媒配管52的冷媒,便流 25 316498修正版 1325946 114 ’並在此進行散熱。在 Γ界狀態下進行散熱。此外,利用散熱器U中的= 内:破:熱的空氣,將隨風扇28的運轉,而在收容室3 環,俾對收容室3内進行加熱1外,因為本發 乃使用二氧化碳,因此在散熱器U中冷媒將不致 所以將明顯地提高散熱器14的熱交換能力,可將收 谷至3内的空氣形成充分的高溫狀態。 —另-方面,已進入冷媒配管54中的冷媒,便流入於收 谷室4中所設置的散熱器15。在此,經壓縮機u ι縮過 的向溫局壓冷媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下進行散 此外’利用散熱器15的冷媒散熱而被加熱的空氣,將 隨風扇29的運轉,而在收容t 4内進行循環,並將收容室 4内加熱。。此外’因為本發明的冷媒乃使用二氧化碳,因 此在散熱$ 15中冷媒將不致冷凝,所以將明顯地提高散敎 器15的熱交換能力,可將收容室4内的空氣形成充分的高 狀態。 然後,從散熱器U或散熱器15中所流出的冷媒將合 流,並從第1旁通線路40進入冷媒配管36中,並通過内 部熱交換器45。冷媒在此將由從蒸發胃17所流出的低塵 側冷媒散出熱量而更加冷卻。然後’在此内部熱交換器沾 中被冷卻的高壓側冷媒氣體將到達膨脹間。此外,在膨 脹閥16入口處的冷媒氣體仍處於超臨界狀態。冷媒將隨膨 脹間的塵力降低’而轉成氣體/液體二相混合狀態,並 3】6498修正版 26 025946 流入於冷卻室2中所設置的蒸發器π内。 在此冷媒將蒸發,並藉由從周圍空氣進行吸熱,㈣ 揮,卻作用。此夕卜,藉由蒸發器17的冷媒蒸發而被冷卻二 空^將隨風扇27的運轉,而在冷卻室2内進行循環,而 將冷部室2内進行冷卻,後,冷媒將從蒸發器17中流出, 並進入冷媒配管38中,且到達内部熱交換器45。 一在來自此蒸發器17的低壓侧冷媒係反覆進行:從上 的高壓側冷媒中吸取埶量,而技為 取’:、里❿接又加熱作用並完全轉為氣 -心’攸、媒導入管3〇吸入於壓縮機 件的循環週期。 &細要 如上所述,、藉由將加熱特性良好的二氧化碳作為冷媒 15 Ί更可t成對各收容室3、4内分別利用散熱器14、 5進行加熱’且利用蒸發器^進行冷卻的狀態。藉 冷狀離H冷媒線路1收容室3與收容室4形成熱/ .而要设置電加熱器等發熱體與特別的加熱裝 低加数可:各收容室3、4進行加熱。藉此,便可明顯地降 低加熱、冷卻系統100的消耗電力。 65 7^)者’如上述各模式’因為藉由各電磁閥62、63,、 ::172Γ冷媒流通,便爾^ 切換,便V自由?’因此隨使用狀況切換各電磁閥的關開 再1?控制收容室3與收容室4的溫/冷狀態。 的加埶室之:將:车容室3及/或收容室4使用為將物品加熱 熱器二轉亦:將各收容室 仃運轉,除利用散熱器14與散熱器15進行 27 316498修正版 力口 =外,並補充實施利用電加熱器8Q、8i施行加献。此 可預先防範如冬季等低外界空氣溫度時所產生 的加熱能力不I導致無法對各收容室3、 的不良狀況。此外,因為電 哭 刀σ…、 …。〇別81執仃利用散熱器 15的補充加熱,目此便可縮 容量,所以在相較於僅剎田+上也‘、、…別、81的 將可減少消耗電力。 $ ° 進行加熱的情況下, ,者,在本實施例中,雖設置二個可溫/冷切 二(收容室3與收容室4),但是不僅限於此,亦: 计二至以上的複數收容室, 丌了 口又 冷卻的複數散熱器舆…==别進行加熱或 狀態。 n-通,而形成可溫/冷切換使用 設置^哭^^^錢容室3與收容室4中分別 藉由各及蒸發器18與蒸發器19,並 63、64、65、70、72 的關 工·^ 媒流通,俾控制收容室3盘收 、工制冷 僅限於此,例如亦可在的加…/冷部,但是不 風扇,藉由切換設置散熱器、蒸發器及 進溫風或冷風,便可^…于收谷至3與收容室4送 卻。 、收谷至3與收容室4進行加熱或冷 (實施例1—2) κ - 2 十對將本發明的力σ熱、冷卻夺統使用;!Λ π姓 展不樞200情況時 7卜乎、、,无使用於開放式 的只施例,採用第6圖與第7圖進行説 28 • 3164対修正版 1325946 。第6圖與第7圖所示係開放式展示櫃2〇〇的縱剖側視 圖。另外,16圖與第7圖中,賦予如同第j圖至第5圖 相同元件符號者,係指相同或達到類似效果的元件。θ 本實施例的開放式展示櫃200係放置於超市等店舖内 的直立型開放式展示櫃’乃由剖面大略〔字狀隔熱壁 211、及安裝於隔熱壁二側的未圖示之側板所構成。ς絕埶 壁211内侧安裝有隔間板212,在隔熱壁211與隔間板如 之間形成槽213,而隔間板212内侧形成儲藏室j。 在此儲藏室1内架設有複數層(實施例中為4層)的置 物架,置物架214與置物架215上的空間形成將物^加熱 的加熱室270與加熱室271,而置物架216上的空間形成 將物品收容的收容室272,置物架217上的空間則形成將 物品冷卻的冷卻室273。在各置物架214、215、216及217 上,安裝有分別將加熱室270、271、收容室272與冷卻室 273進行加熱的辅助加熱器之電加熱器8〇、8ι、犯、μ。 此電加熱器80、81、82及83係彌補利用後述散熱器14 所進行加熱能力的不足處。 在儲藏室1的前面開口上緣與下緣分別形成吸入口 230、232,而吸入口 230連通於後述的上槽22〇,且吸入 口 232連通於後述的底槽219。 另外,在儲藏室1的底部安裝有分層盤218,此分層 盤218下方形成連通於上述槽213的上述底槽219,在此 底槽219内設置有將上述收容室272與冷卻室273冷卻的 蒸發器17與風扇27。此外,在分層盤218中形成將冷卻 29 3】6498修正版 1325946 室273與底槽219上下貫穿的孔234、234,由此便構成經 與蒸發器17進行熱交換的空氣,由風扇27送風入冷卻室 273内的構造。 另外,在儲藏室1上端,同樣地形成連通於槽213的 上述上槽220,在此上槽220内設置有將加熱室27〇、271 與收容室272加熱的散熱器14、及風扇24。此外,形成將 加熱室270與上槽220上下貫穿的孔236,構成從此孔 236、 236將與散熱器14熱交換過的空氣,利用風扇以送 風給加熱室270内的構造。 再者’在隔間板212中分別形成將槽213内與各室(加 熱室270、27卜收容室272及冷卻室273)連通的連通孔 237、 238、239、240,由此形成經與蒸發器17或散熱器 14熱交換過的空氣便利用各風扇27、24,經由槽213,從 各連通路237、238、239、240送風給各室内的構造。 所以,上述置物架215與置物架216便可貫穿槽213 内,而將該槽213上下隔開。即,在置物架215、216θ背面 (第6圖及第7圖的槽213側),形成可將各置物架215、 216插入於槽213内的未圖示之孔,藉由將置物架215或 置物架216從孔中插入槽213内,便可分別阻斷槽213内 的空氣流動,可將槽213形成上下隔開的狀態。 再者,在上述底槽219下方形成機械室28〇,在此機 械室280内收容有構成後述冷媒線路21〇其中一部份的壓 縮機11、氣體冷卻器12、内部熱交換器45、作為減壓裝 置的膨脹閥16等。此外,本實施例中所使用的㈣機u 316498修正版 30 ϋ 2長壓縮式屋縮機,乃由 所,_第1與第2厂丄 ⑴系使從壓_!所以的另外,氣體冷卻器 兮产祕 、出的问》皿尚屋冷媒進行散埶,在 該乳體冷卻器12附近設置有風扇22。 讀',,、在 執。。十述:媒線路21〇係由壓縮機n、氣體冷卻器Μ、散 Π μ ^ ^ ^ "、、 °。1 7荨所構成。亦即,壓縮機 二=連接於氣體冷卻器12…在氣體冷 器45。另休,口則所連,的冷媒配管36係通過内部熱交換 Α媒η ’内部熱父換器45係使高堡側冷媒與低壓側 二進:熱交換。内部熱交換器45出口所連接的冷媒配管 17 膨脹閥16而連接於底槽219内所設置的蒸發器 肉:此外’從蒸發器17所延伸出的冷媒配管38通過 邻…父換器45,連接於冷媒導入管3〇。另 ㈣連接於壓縮機U的第仏縮要件,並從此處將^ 冷媒吸入於壓縮機11内。 …再者,第6圖與第7圖中,32係將經壓縮機u的第! 屋縮要件_過的冷媒,導人於第2_要件 入管32。 在此,於冷媒喷出管34中途處,分歧連接有第丨旁通 線路40此第1旁通線路4〇之出口連接於冷媒配管%中 ^處。該第1旁通線路40係以通過上槽22〇内所設置散熱 170 14之方式5又置。此外,第1旁通線路40的散熱器14 、側”冷媒噴出管34上設置有作為流路控制手段的電 磁閥70、72,俾控制使經壓縮機u的第2壓縮要件壓縮 316498修正版 31 1325946 過之鬲壓側冷媒’從冷媒噴出管34流入於氣體冷卻器12, 或流入於第1旁通線路4〇,並利用未圖示的控制褒置。控制 開關。 二 二此外,在冷媒線路210中封入作為冷媒的二氧化碳, 該冷媒線路210的高壓側呈超臨界壓力。 (1)將收容室272當作冷卻室之模式 利用上述構造,接著針對開放式展示櫃2〇〇的動作進 ^説明。首先,針對將收容室272作為將物品冷卻之冷卻 室使用的模式動作,採用第6圖進行說明。 加由操作員將上述置物架215插入槽213内(此時,置物 架216呈未插入槽213内的狀態),便利用置物架215㈣ 213内上下區隔。此外,利用未圖示的控制裝置關閉電磁曰 閥70,並開啟電磁閥72,而開放第1旁通線路40。藉此, 從壓縮機11所噴出的冷媒便不致流入於氣體冷卻器η 中,而是全部從冷媒噴出管34流入於第丨旁通線路4〇。 然後,上述控制裝置便開始加熱室27〇、271之置物架 214、215上所設置之電加熱器8〇、81的運轉。藉此,加 熱室270與加熱室27H更被加熱。&外,控制裝置將隨底 槽219與上槽220中所收容的風扇27與風扇24的開始運 轉’同時驅動壓縮機11的驅動要件。藉此,便從冷媒導入 管30將低壓冷媒氣體吸入於壓縮機u的未圖示第丨壓縮 要件:並形成中間壓,經從冷媒導入管32喷出於密閉容器 外之後,再被吸人於第2墨縮要件。然後,被吸入於第2 壓縮要件中的冷媒便被壓縮,而形成高溫高壓之冷媒氣 32 皿料正版' 1325946 體,再從冷媒喷出管34喷出於壓縮機n之外部。此時, 冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。 、從壓縮機11中所喷出的冷媒氣體係如上所述,因為電 磁閥70關閉,電磁閥72開啟,因此便從冷媒嘴出管34 中途處’經由第1旁通線路4〇,流入於上槽⑽中所設置 的散熱器14 0。在此,、經壓縮機u壓縮過的高溫高壓冷 媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下運轉。然後,此高溫高 壓冷媒氣體便在散熱器14中散熱。另外,利用散熱器14 的冷媒散熱而被加熱的周圍空氣,將利用風扇24的運轉, 從孔236、236進入加熱室270内,並將加熱室27〇加熱。 然後,經散熱器丨4加熱過的空氣,將利用風扇24,經由 槽213從連通孔237與連通孔238進入加熱室27〇與加熱 室271,俾對該加熱室27〇、271内進行加熱。此外,因為 本發明中冷媒乃使用二氧化碳,因此在散熱器14中冷媒將 不致冷凝,所以,將明顯地提高散熱器14之熱交換能力, 可將加熱室270、271内形成充分的高溫狀態。 再者,利用風扇24送風的空氣(熱風)係如上所述,因 為利用置物架215將槽213内區隔,因此便不致送風至此 置物架215更下側的地方。藉此,便可對比置物架μ 5更 上側之室的加熱室270與加熱室271進行加熱。 另一方面’送風至加熱室270、271中的空氣(熱風) 係反覆進行:將該加熱室2 7 0、2 71加熱之後,再從吸入口 230吸入於上槽220内,然後再度利用散熱器14進行加熱 的循環週期。 316498修正版 33 1325946 另外,經散熱器14散熱的冷媒係從第丨旁通線路4〇 進^冷媒配管36’並通過内部熱交換器45。冷媒在此將由 從崧發裔17所流出的低壓側冷媒散出熱量,而更加冷卻。 藉由此内。p熱父換器的存在,從散熱器14所流出並通 過内。卩熱交換盗45的冷媒,因為將由低壓側冷媒散出熱 里 口此此。卩伤將增加該冷媒的過冷卻度。所以,將提昇 蒸發器17的冷卻能力。 '、’二此内。卩熱父換器4 5冷卻的高壓側冷媒氣體將到達 膨脹閥16。此外,在膨脹閥16入口處的冷媒氣體將呈超 臨界狀態。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降低,而形成氣體/ 液體的二相混合狀態。然後,形成二相混合狀態的冷媒將 流入於底槽219中所設置的蒸發器17内。在此冷媒將蒸 發並攸周圍空氣中進行吸熱,而發揮冷卻作用。另外, 利用热發器17的冷媒蒸發而冷卻的空氣,將隨風扇27的 運轉,而從孔234、234進入冷卻室273中,並將該冷卻室 273内進行冷卻。再者,利用蒸發器17冷卻的空氣則將隨 風扇27的運轉而進入槽213内,並從連通孔239與連通孔 240送風至收容室272與冷卻室273,俾將該收容室272 與冷卻室2 7 3内進行冷卻。 在此,利用風扇27送風的空氣(冷風)係如上述,因為 利用置物架215將槽213内進行隔開,因此便不致對置物 架215上面進行送風。藉此,便可對置物架215下面之室 的收容室272與冷卻室273進行冷卻。 再者’送風至收容室272與冷卻室273中的空氣(冷風) 316498修正版 34 1325946 係^覆進行··在將該收容室272與冷卻室273冷卻之後, :::二入口 232吸入於底槽219内,並再度利用蒸發器17 進订冷卻的循環週期。 、☆另方面,利用瘵發器17蒸發的冷媒將從蒸發器j 7 中流出,並進入冷媒配管38,且通過内部埶交換哭 此^媒將反覆進行:著從上述高麼側冷媒吸^量,而 接又加熱作用並完全轉為氣體狀態,並從冷媒導入管30 吸入於壓縮機11之第1壓縮要件的循環週期。 (2)將收容室272當作加熱室之模式 “其次,針對將收容室272使用為將物品加熱的加熱室 之模式的動作,採用第7圖進行説明。 加由操作員將上述置物架216插入槽213内(此時,置物 架215呈未插入槽213内的狀態),便利用置物架216將槽 213内上下區隔。此外,利用未圖示的控制裝置關閉電磁 閥70並開啟電磁閥72,而開放第}旁通線路“。藉此, 從壓縮機11所嘴出的冷媒便不致流入於氣體冷卻器12 中’而是全部從冷媒喷出管34流入於第1旁通線路4〇。 、、'後上述控制裝置便開始加熱室270、271、與收容 至272之置物架214、215及216上所設置之電加熱器80、 81、82的運轉。藉此’加熱室270、271及收容室272便 被加熱。此外’控制裝置將隨底槽219與上槽220中所收 今的風扇27與風扇24的開始運轉,而驅動壓縮機丨丨的驅 動要件。藉此’便從冷媒導入管30將低壓冷媒氣體吸入於 壓縮機11的未圖示之第1壓縮要件,並形成中間壓,經從 35 316498修正版 1325946 冷媒導入官32喷出於密閉容器外之後,再被吸入於第2 壓縮要件。然後’被吸人於第2壓縮要件的冷媒便被壓縮, 而形成高溫高壓之冷媒氣體,再從冷媒喷出管34喷出於壓 縮機Π之外部。此時’冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。 從壓縮機11中所喷出的冷媒氣體係如上述,因為電磁 閥70關閉,電磁閥72開啟,因此便從冷媒喷出管34中途 處,經由第1旁通線路40,流入於上槽22〇中所設置的散 熱器14内。在此,經壓縮機u壓縮過的高溫高壓冷媒並 未冷凝,而是在超臨界狀態下運轉。然後,此高溫高壓之 冷媒氣體便在散熱器14中散熱。另外,利用散熱器14的 冷媒散熱而被加熱的周圍空氣,將利用風扇24的運轉,從 孔236、236進入加熱室27〇内,並將加熱室27〇加熱。然 後,經散熱器14加熱過的空氣係利用風扇24,經由槽213 k連通孔237、238及239進入加熱室270、271與收容室 272 ’俾對該加熱室27〇、271與收容室272内進行加熱。 此外,因為本發明中冷媒乃使用二氧化碳,因此在散熱器 14中冷媒將不致冷凝,所以,便將明顯地提高散熱器μ 熱父換能力,可將加熱室270、271與收容室272内的空氣 形成充分的高溫狀態。 再者’利用風扇24送風的空氣(熱風)係如上所述,因 為利用置物架216將槽213内區隔,因此便不致送風至比 置物架216更下側的地方。藉此,便可對比置物架216更 上側之室的加熱室270、271與收容室272進行加熱。 另一方面,送風至加熱室270、271與收容室272的空 316498修正版 36 丄 力氣If風:係:覆進行:將該加熱室270,與收容室272 加熱之後,再從吸入口 2训哄λ 4
ZdU及入於上槽220内,然後再度 利用散熱益14進行加熱的循環週期。 心另IV經散,器14散熱的冷媒,將從第1旁通線路 入、“、配s 36 ’亚通過内部熱交換器45。冷媒在此 將由從蒸發II Π所流出的低壓側冷媒散出熱量,而更加冷 部。錯由此内部熱交換器45的存在,從散熱器Μ流出並 ^過内部熱交Μ 45的冷媒,為將由低壓侧冷媒散出熱 ^ ’因此此部份將增加該冷媒的過冷卻度。所以,將提昇 洛發器17的冷卻能力。 經此内部熱交換器45冷卻的高壓側之冷媒氣體將到 達膨脹閥16。此外,在膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍為 超界狀態。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降低,而形成氣體 /液體的二相混合狀態。然後’形成二相混合狀態的冷媒將 流入於底槽219中所設置的蒸發器17内。在此冷媒將装 發,並從周圍空氣中進行吸熱,而發揮冷卻仙。另外, 利用热發Is 17的冷媒蒸發而冷卻的空氣,將隨風扇27的 運轉,而從孔234、234進入冷卻室273,並將該冷卻室273 内進行冷卻。再者,利用蒸發^ 17冷卻的空氣則將隨風扇 27的運轉而進入槽213内,並從連通孔24〇送風入冷卻室 273 ’俾將該冷卻室273内進行冷卻。 、在此,利用風扇27送風的空氣(冷風)係如上所述,因 為矛i用置物架216將槽213内進行區隔,因此便不致對比 置物采216更上側處進行送風。藉此,便可僅對比置物架 316498修正版 37 J325946 216更下側之室的冷卻室273進行冷卻。 再者,运風至冷卻室273的空氣(冷風)係反覆進行在 將該冷卻室273冷卻之後,再從吸入口 232吸入於底槽219 内,並再度利用蒸發器17進行冷卻的循環週期。 另方面,利用瘵發器17蒸發的冷媒將從蒸發器工7 流出,並進入冷媒配管38,且通過内部熱交換器45。在此, 冷媒將反覆進行:從上述高壓側冷媒吸取熱量,而接受加 熱作用並完全轉為氣體狀態,並從冷媒導入管3〇吸入於壓 縮機11之第1壓縮要件的循環週期。 如上所述,本實施例的情況亦是藉由在收容室272外 =上設置散熱器14、蒸發器17、以及將與該散熱器14與 瘵發器17進行熱交換後的空氣施行送風的風扇24、2了, 亚利用置物架215或置物架216將槽213内進行區隔,便 可進行收容室272的加熱/冷卻切換。 再者,除利用散熱器14進行加熱之外,藉由使用電加 熱盗,便可將加熱室270、271及收容室272形成充分加熱 的狀態。另外,此時,電加熱器除散熱器14加熱之外,因 為亦屬於彌補使用,因而相較於僅利用電加熱器對各室進 /亍力口熱的If況下,可縮小電力σ熱器的容量,所以可降低消 耗電力。 — 再者’本貝施例中可溫/冷切換使用的收容室雖僅設為 收谷至272,惟不僅限於此,例如若可將置物架214插入 槽213内的構造,屬於利用置物架214將槽213内區隔為 上下者即可,加熱室271亦可作為冷卻室使用。 316498修正版 38 l325946 A次,根據第8圖至第κ λ, Α /、人 罘d圖,針對本發明另一♦说π 態進行詳述。 Λ施形 (實施例2-1) 第8圖係適用此情況之本發明 杏 卻系統100之概略構造圖。此外, 1之加熱、冷 u W ’「口J樣地,本發明 冷卻系統係可使用於展示櫃、自# 0加熱、 庫等方面。 買機'空調、或冷熱 第8圖中,1係加熱、冷卻“⑽㈣ ,减室i内設置收容室2、收容室3 在此 隔熱構件圍繞。 奋至4’並分別由 在上述收容室2中設置有··加熱該收 U;作為辅助加熱器了 '散熱器 發器”;以及將與散熱器13二1’„將收谷η冷卻的蒸 氣、或將經電加埶、考、…盗17進行熱交換的空 室2的風扇27 熱過的空氣,送風(猶環)至收容 熱器?4者作室::設置有:將該收容室3加熱的散 的蒸發器的電加熱器δ°;將收容室3冷卻 的空氣、或^及將與散熱器14或蒸發器18進行熱交換 尺將利用電加熱器8〇加埶的 收容室3的風扇28。 廷風(循環)
同樣地,/ ljU 散熱器15,·作炎谷室4中設置有:將該收容室4加熱的 冷卻的蒸發哭*助加熱器的電加熱器81 ;將收容室4 交換的空氣了 19;以及將與散熱器15或蒸發器19進行熱 或將利用電加熱器81加熱的空氣,送風(循 39 316498修正版 1325946 環)至收容室4的風扇29。 资俨八方面冑8圖中’ 1〇係冷媒線路,乃由壓縮機]i、 …2、各散熱器13、14、15、作為減壓裝置的膨 =及各蒸發器17、18、19等所構成。此外,氣體冷 :2係在各收容室2、3、4中所設置各散熱器…“、 另外設置,且用來使冷媒進行散熱者。 亦即,壓縮機的冷媒喷出管34連接於氣體冷卻器 =口。在此,實施例的I縮機u乃屬於2段I缩式屋 細:幾,乃自密閉容器m内所設置的驅動要件、及利用此 驅動要件驅動的第i與第2壓縮要件所構成。 …圖中’ 3G係指對於i缩機u未圖示之第i壓縮要件 紅内’ ^入冷媒用的冷媒導入管;此冷媒導入管抑 之:端係連通於未圖示之第i壓縮要件的汽&。此冷媒導 入吕30之另-端係連接於後述的内部熱交換器⑼之出口。 再者’冷媒導入管32係將經第上壓縮要件壓縮的冷 媒^導人於第21·件巾的冷媒崎。上述冷媒嘴出管 34係將經上述第2壓縮要件壓縮的冷媒,喷出給氣體冷卻 器12的冷媒配管。 在氣體冷卻器12出口側所連接的冷媒配管36,係通 過上述内部熱交換器45。此外,内部熱交換器45係將高 壓側冷媒與低壓側冷媒進行熱交換。 内部熱交換器45之出口處所連接的冷媒配管37,係 經由膨脹閥16,連接於冷卻室2的蒸發器17之入口。 在此,於冷媒噴出管34中途處,分歧連接有第丨旁通 316498修正版 40 1325946 線路40。此第1旁通線路4Q更於分歧為配管5()、配管^ 及配管54之後合流’並連接於冷媒配f %。在此第丄旁 通線路40貞冷媒嗔出f 34巾’設有作為流路控制手段的 電磁闕70、72,俾控制對第1旁通料㈣氣體冷卻器 12的冷媒流通。 然後,配管50係以通過收容室2中所設置之散敎器 13的方式設置,在散熱器14入口側的配管5〇,設置有對 該散熱器14控制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁闊 60 ° 上述配管52係以通過收容室3中所設置之散埶器14 的方式設置,在散熱器14的入口側配管52上,設置有對 該散熱器14控制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁 62 〇 再者,配管54係以通過收容室4中所設置之散熱器 15的方式设置,在散熱器丨5入口側的配管上,設置有 對該散熱器15控制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁 閥64 〇 再者,k恥脹閥16所延伸出的冷媒配管37中途處, 分歧連接有第2旁通線路42。此第2旁通線路仏更於分 歧為配管56與配管58之後,再分別合流於從蒸發器17 所延伸出的配管38。 上述配管.56係以通過收容室3中所設置之蒸發器18 的方式。又置’在療發器、i8的入口側配管56上,設置有對 該蒸發器18控制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁闕 316498修正版 41 63。 再者配营58係以呈通過收容室4中所< 二方式設置,在蒸發器丨…側的配管=之=器 連接:f !Γ7'σ側的上述第2旁通線路42所 【:冷媒配官37下游側’設置有控制對該蒸發器 ▽ ”机通之作為流路控制手段的電磁閥Η。 ' ::膨脹閥16出口側且較上述第2旁通線路 處更上游側的冷媒配管37中,分歧連 支 44°此第3㈣線路細通關助蒸❹55的方 =,!器55延伸出的配管形成與從蒸發器π二出 :媒配官38合流的構造。在第3旁通線路〇的上述輔 :發益55入則則,設置有控制對該輔助蒸發$ Μ之冷 、机通的作為流路控制手段之電磁閥59。此 陶在上述各收容室2、3、4中所設置之蒸發器二發 18、19之外另外設置,且用以使冷媒蒸發者。 在此’封入冷媒線路10的冷媒,經考慮地球環保性 佳、可燃性及毒性等因素之後,係使用自然冷媒的二氧化 碳(C〇2)。 上述各電磁閥59、60、61、62、63、64、65及電磁閥 70、72,分別利用未圖示之控制裝置控制閥的開關。所以, 控制裝置便利用該等電磁閥59、60、61、62、63、64、65、 7 0及7 2控制冷媒流通,便可執行收容室2、收容室3及收 316498修正版 42 丄 ==冷切換。此外,上述控㈣係主導著加熱、 100之控制的控制手段,亦控制壓縮機η的運轉 及各風扇27、28、29的運轉等。 轉 :1)將收容室2、收容室3及收容室4作為冷卻室使用之模 1用上述構造,說明本發明加熱、冷卻系統_的動 。首先,針對將收容室2、收容室3及收容室4作為將 物。口冷部的冷卻室使用之模式,採用第9圖進行説明。第 9圖係此模式巾的冷媒朗之冷I轉目。湘未圖示之 控制裳置開啟電磁閥70,並關閉電磁閥72,而將第i旁通 線路4〇關閉。藉此,從壓職n所喷出的冷媒將全部從 冷媒噴出管34流入於氣體冷卻器12。 再者,控制裝置係關閉電磁閥6〇、電磁閥62及電磁 閥64,而封閉冷媒配管50、冷媒配管52及冷媒配管54, 且開啟電磁閥63與電磁閥65,而開放配管56、58。藉此, 來自第2旁通線路42的冷媒便呈在配管56與配管58中流 爿〜、此外,控制裝置開啟電磁閥61,形成來自膨脹 閥16的冷媒流通於蒸發器17中的狀態,且關閉電磁閥59 而封閉第3旁通線路44。另外,在第9圖至第13圖中,_ 白色之電磁閥係表示利用控制裝置使閥呈開啟狀態,而黑 色之電磁閥係表示利用控制裝置使閥呈關閉狀態。 再者’控制裝置係隨冷卻室2、收容室3及收容室4 中所收容之風扇27、28及29的開始運轉,驅動壓縮機u 的驅動要件。藉此,從冷媒導入管30將低壓之冷媒氣體吸 43 316498修正版 1325946 入=壓縮機11之未圖示的第i壓縮要件,經壓縮而形成中 間C攸冷媒導入管32暫時先噴出於密閉容器外,然 後,再吸入於第2壓縮要件t並予以&縮,而形成高溫高、 壓的冷媒氣體’再從冷媒喷出管34噴出於壓縮機^之外 ^此知,冷媒係壓縮至適當的超臨界壓力。從壓縮機j i 所噴出的冷媒氣體係如前所述,目為開啟電蘭Μ, 閉電磁閥72,因此便從冷媒噴出f 34流人於氣體冷卻器 在此,經壓縮機11所壓縮的高溫高壓之冷媒並未冷 凝,而於超臨界狀態運轉。然後,此高溫高廢之冷媒氣體 係在氣體冷卻H 12中施行散熱之後,再通過内料交換器 45。冷媒的熱量在此將由從蒸發器17、以及^所喷出的 低,側冷媒所散出,而更加冷卻。藉由此内部熱交換器^ 的存在,從氣體冷卻器12噴出並通過内部熱交換器45的 ~媒因為熱里將由㈣側冷媒所散出,因而此部分將辦 媒的過冷卻度。所以,便提昇蒸發器Η、蒸發器二 及蒸發器19的冷卻能力。 該經内部熱交換器45冷卻的高麗側冷媒氣體將到達 膨脹閥16。此外,膨脹閥Μ人口處的冷媒氣體仍處於超 。冷媒將隨蹲脹閥16的磨力降低,而形成氣體/ 液體的二相混合狀態。然後,如前所述,由於電磁閥61 打開,由於膨脹閥16而形> _, — v成一相混合狀態的冷媒將流入於 冷部至2中所設置之筮發哭 ώ ^ s ® γ ^…舍。β Π内。在此,冷媒將蒸發,藉 心㈣空該熱而發禪冷卻作用。此外,利用蒸發器Η 44 316498修正版 中的冷媒条發而被冷;gp沾# A y 冷卻室2内進行循#,丄::係利用風扇27的運轉’而在 便從蒸發器π中流2内冷卻。料,冷媒 出並進入冷媒配管38。 另方面,經膨脹閥16減壓的冷媒1中_ 1 所述,因為電磁間-琛其中邻伤係如前 ”7中、全走電磁閥65開啟,因而便從冷媒配 B k处進入第2旁通線路42,並 、^ 流為配管56與配管58。妙& 由此處更刀歧亚分 流入於收容室3中=置=/人配管56中的冷媒,將 一…★ 之瘵發器18,並在此處茱發,蕻 由攸周圍空氣進行吸熱,而發揮冷卻作用 =猎 18的冷媒蒸發而被冷 】用此崧發器 而在收容室3内、隹Γ 字利用風扇2 8的運轉, 媒將筱时 仃循%,並將收容室3冷卻。然後,冷 嫘將攸瘵發器18中泠ψ „ 々 器π的冷媒合广出,亚與在配管38中流動來自蒸發 置的管58的冷媒將流入於收容室4所設 ..°中,在此將瘵發,並利用從周圍空氣進行% 熱,而發揮冷卻作用。利用該蒸發器19的冷媒蒸 口Ρ的空乳’將隨風扇29的運轉,而在收 内X子7 ::容室4冷卻。然後,從蒸細所流出== 在冷媒配官獅流動之來自蒸發 ” 合流,而到達内部熱交換器45。 〜發❹的冷媒 因此將從上述高壓側冷媒吸取熱量,而接受加熱作 用在此’將利用各基發器1 7 i 氣趙狀態而為液體混合狀態之情況,但⑭通過内 3 J 6498修正版 45 1325946 換器45,藉由與向壓側高溫冷媒進行熱交換,冷媒將過 熱’確保此時間點的冷媒過熱度,而完全形成氣體。 藉此,因為可將從各蒸發器17、18、19中所流出的冷 媒確實氣體化,因此便不需要在低壓側設置蓄壓器,且可 確實防止液冷媒被壓縮機U吸入的液回流情形,可避免壓 縮機11因液壓縮而遭受損傷的不良情況發生。所以,可提 尚加熱、冷卻系統1 〇 〇的可靠性。 "此外,經内部熱交換器45所加熱的冷媒,將反覆進行 從冷媒導入管30吸入於壓縮機u之第丨壓縮要件的 週期。 、4加熱的散熱器13、14、 12’糟該氣體冷卻器12使 2、3、4作成為將物品冷卻 依此,在將各收容室2、3 b之外,另外設置氣體冷卻器 冷媒散熱,便可將所的收容室 的冷卻室。 (2)將收谷室2作為冷卻室使用,將收容室3作為加熱 ,將收容室4作為冷卻室使用之模式 h ί久’針對將收容室2為冷卻室使用’將收容室3作 :加:室使用,將收容室4作為冷卻室使用之模式中,力: :、冷卻系、统_的動作採用第1〇圖進行 所示係此模式中冷職動的冷縣路圖。 弟1〇圖 閥72藉!^未圖示的控制裝置將電磁閥7〇關閉,並開啟電磁 二2’而將第U通線路40開放。藉此, ;: 喷出的冷搵佰丁 ΖΑ、+ 代ι难機11所 出管34巾;^ ^人於氣體冷卻器12,全部將從冷媒噴 途處,流入於第1旁通線路40。 316498修正版 46 1325946 再者’控制裝置係關閉電磁閥6 〇與電磁閥6 4,而封 閉冷媒配管50與冷媒配管54,並開啟電磁閥62而將冷媒 配管52開放。藉此,來自第!旁通線路4〇的冷媒便形成 流入於冷媒配管52的狀態。此外,控制裝置係關閉電磁閥 63而封鎖配管56’且開啟電磁閥65而開放配管58。藉此, 來自第2旁通線路42的冷媒便形成流入配管58的狀態。 且,控制裝置更將關閉電磁閥59而封閉第3旁通線路44, 並開啟電磁閥61而使來自膨脹閥16的冷媒形成流入於收 容室2所設置蒸發器17的狀態。 再者,控制裝置係隨冷卻室2、收容室3及收容室4 中所收容之風扇27、28及29的開始運轉,而驅動壓縮機 11的驅動要件。藉此,便從冷媒導入管30將低壓之冷媒 氣體’吸入於壓縮機丨丨未圖示的第丨壓縮要件中並予以壓 縮,而形成中間壓,並從冷媒導入管32暫時噴出於密閉容 器11A外,然後再吸入於第2壓縮要件中並予以壓縮/而 形成南溫高壓的冷媒氣體,並從冷媒喷出管34噴出於壓縮 機Y之外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。 從壓縮機11中所喷出的冷媒氣體係如前所述,因為電磁闕 70關閉,且電磁閥72開啟,因此便從冷媒噴出管34中途 處流入第1旁通線路4 〇。 然後,因為如上所述,開啟電磁閥62並關閉電磁閥 64,因此,冷媒便從第丨旁通線路4〇流入冷媒配管52, 並流入收容室3中所設置的散熱器14。在此,經壓縮機u 所壓縮的高溫高壓之冷媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下 316498修正版 47 丄 進行運轉。,然後,此高溫高壓冷媒氣體將在散熱器i4中進 讀熱此外,利用散熱器14中的冷媒散熱而被加熱的空 亂’將隨風扇28的運轉’而在收容室3内進行循環,俾對 收容室3内進行加熱。另外,因為本發明的冷媒乃使用二 氧化石厌,因此在散熱器14中冷媒將不致冷凝,所以將明顯 地提高散熱器14的熱交換能力’可將收容室3内的空氣形 成充分的1¾溫狀態。 然後,冷媒便從第1旁通線路4G進入冷媒配管%中, 錢㈣部熱交換器45。冷媒在此處將由從蒸發器心 蒸發器19所流出的低遂侧冷媒散出熱量,心加冷卻。然 後’在此内部熱父換H 45中冷卻的高I側冷媒氣體將到達 膨脹閥16。另外,膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍處於超 臨界狀g。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降而形成氣體/液體 的二相混合狀態’並流人冷卻室2巾所設置的蒸發器Η 内。 在此,冷媒將蒸發’並藉由從周圍空氣進行吸敎而發 揮冷卻❹。此外,隨蒸發器17的冷㈣發㈣卻的空^ 賴風扇27的運轉,而在冷卻室2内進行循環,俾將冷卻 室2内冷卻。然後,冷媒便從蒸發器17中流出,並進入^ 媒配管3 8。 7 另一方面,經膨脹閥16減壓過的冷媒其中一部分係如 前所述’因為電磁閥65開啟’因此便從冷媒配管3” 處,經由第2旁通線路42再進入配管58。然後,進入配 管58的冷媒將流入於收容室4中所設置的蒸發器= 316498修正版 48 1325946 在此處蒸發,藉由從周圍空氣進行吸熱而發揮冷卻作用。 ^ 5發1V9的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,便隨風扇 29的運轉,而在收容室4内進行循環,俾將收容室。
然後,冷媒便從蒸發器19中流出,並與在冷媒配管" 流通來自蒸發器17的冷媒合流。 T f冷媒配管38合流的冷媒係反覆進行通過内部執交 換益45,並在此從上述的高塵側冷媒吸取熱量, 熱作用,完全轉變為氣體狀態,再 又σ 厭給拖丨丨从-, 代々踩導入官30沒入於 土細機Π的弟1壓縮要件之循環週期。 (3 )將收容室2與收容室3作A Α 你u心 作為冷σΡ至使用,將收容室4 作為加熱室使用之模式 王 其次,針對將收容室2與收容 之冷卻宮播m 至3作為用以冷卻物品 之冷部至使用,將收容室4作為用以加敎物 用之模式中,加熱、冷卻系、统⑽ σ】=使 杆邙ΒΘ ^ , 切# 私用第11圖進 =11圖係此模式之冷料動的冷媒線路圖。.. 闕二制裝置將電磁閥7°關閉,並開啟電磁 ^ u而開放第1旁通線路40。μ屮Uk完 噴出的冷媒便不致流入氣體冷卻器' 2,’而^ 入缩 立機"1、1中所 出管34的中途處流入第1旁通線路40。疋王。^冷媒贺 然後,控制裝置便關閉電磁閥 雷 才]令媒配官50與冷媒配管52,且鬥糾& 管Μ開放。藉此,來自第/旁:::磁閥64 一 冷媒配管54。此外,嗔置係開 管56’且關閉電磁闕65而封閉:磁3開放配 s Μ。错此’來自第2 49 • 316498修正版 1325946 旁通線路42的冷媒便將流入配管56。而且,控制裝置更 將開啟磁閥61使來自膨脹閥16的冷媒流入蒸發器17,並 關閉電磁閥59而封閉第3旁通線路44。 、 再者,控制裝置係隨冷卻室2、收容室3及收容室4 2收容之風扇27、28及29的開始運轉,而驅動著壓縮 片的驅動要件。藉此,從冷媒導入管30將低壓之冷媒 風體吸入於壓縮機11未圖示的第1壓縮要件,並予以壓縮 而形成中間屢’從冷媒導入管32暫時先喷出於密閉容器 11Α^Μ ’再吸人於第2壓縮要件中並予以壓縮,而形 =向溫向壓之冷媒氣體,便從冷媒嗔出f 34噴出於壓縮機 % ^外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從 I縮機11所噴出的冷媒氣體係如前所述,因為開啟電磁閥 二,,關閉電磁閥7 2,因此會從冷媒喷出管3 4中途處3 4 流入第1旁通線路。 然後,如前所述,因為關閉電磁閥62,並開啟電磁閥 、4泣因此,冷媒便從第1旁通線路40進入冷媒配管54, ,二入,合至4所設置的散熱器15。在此,經壓縮機11 =縮成高溫高壓的冷媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下運 。然後,此高溫高壓冷媒氣體便在散熱器、15中散熱。而 用放熱盗15的冷媒散熱而被加熱的空氣,將隨風扇 的運轉’而在收容室4内進行循環,並加熱收容室4内。 卜目為在本發明中的冷媒乃使用二氧化碳,因此在散 的冷媒並未冷凝,所以將明顯地提昇散熱器 …乂“b力,可將收容室4内的空氣形成充分的高溫。 316498修正版 50 1325946 然後,冷媒便進入冷媒配管36,並通過内部熱交換器 45。冷媒在此處將由從蒸發器17與蒸發器18所流出的低 壓侧冷媒散出熱量,而更加冷卻。然後,在此内部熱交換 β 45中冷卻的高壓側冷媒氣體將到達膨脹閥丨6。另外, 膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍處於超臨界狀態。冷媒將隨 膨脹閥16的壓力降低而形成氣體/液體的二相混合狀態, 並流入收容室2中所設置的蒸發器17内。 在此,冷媒將蒸發,並藉由從周圍空氣進行吸熱而發 揮冷卻作用。此外,隨蒸發器17的冷媒蒸發而冷卻的空 氣,將隨風扇27的運轉,而在冷卻室2内進行循環,俾將 冷部室2内冷卻。然後,冷媒便從蒸發器17中流出,並進 入冷媒配管38。 另方面,經膨脹閥16減壓過的冷媒其中—部分係如 則所述,因為電磁閥63開啟,因此便從冷媒配管37中途 處經由第2旁通線路42再進入配管56。然後,進入配管 =的冷媒將流入收容室3中所設置的蒸發器18,並在此處 療發,藉由從周圍氣進行吸熱而發揮冷卻作用。利用此蒸 發器18的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,便隨風扇28的運轉, 而在收,室3内進行循環’俾將收容室3冷卻。然後,冷 媒便從瘵發器18流出,並與在冷媒配管38中流 發器Π的冷媒合流。 動不自洛 在冷媒配官38合流的冷媒係反覆進行通過内部熱交 換器45,並在此從上述的高壓側冷媒吸取熱量,而接受(加 熱作用,完全轉變為氣體狀態,再從冷媒導入管3〇吸入於 316498修正版 51 缩機11的第1壓縮要件之循環週期。 4將收以2作為心冷卻物品 3與收容室4作為田”上以, 丨至使用將收各室 乍為用以加熱物品之加熱室使用之模式 /、夂,針對將收容室2作為用以 用’將收容室3與收容室4作為用以加:至使 用之模式中,;土 …卿口口之加熱室使 説明。、第12二此二:系統1〇°的動作採用第12圖進行 2圖知此模式的冷媒流動之冷媒線路圖。 利用未圖示的控制裝置將 通線㈣開放。 :出的冷媒便不致流入於氣體冷卻器12,全部二機1: 出管34中途處流人第u通線路4G。以將從冷媒噴 且門、控制裝置將關閉電磁閥60而封閉冷媒配管50, 管54。=闕6來2與電磁闕64而開放冷媒配管52與冷媒配 歧流入冷_二= 广路4〇的冷媒便形成分別分 啟電磁πΓ 管54。此外,控制裝置將開 '與電磁閥59,且關閉電磁閥63盥電磁^ 65 而封閉配管56盥阳與^ 〜电磁閥65 又袖出 /、配& 58。猎此,來自膨脹閥16的冷媒便 不致&入第2旁通線路42,而是流 、 蒸發器Π與第3旁通線路44 一“至2中所設置的 中所控制裝置係隨冷卻室2、收容室3及收容室4 11的驅1之風扇27、28及29的開始運轉,而驅動壓縮機 體,、動要件。藉此,便從冷媒導入管30將低壓冷媒氣 人於壓縮機U之未圖示的第i壓縮要件並予以壓 I而形成中間壓,並從冷媒導人管32暫時噴出於 316498修正版 52 1325946 器11A外,然後再吸入於第2壓縮要中並予以壓縮,而形 成高溫高壓的冷媒氣體,並從冷媒噴出管34噴出於壓縮機 11之外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從 壓縮機11中所喷出的冷媒氣體係如前所述,因為電磁閥 70關閉,且電磁閥72開啟,因此便從冷媒噴出管34中途 處流入第1旁通線路4 〇。 然後,如上所述,因為電磁閥62與電磁閥64被開啟, 因此,冷媒便從第1旁通線路4〇分別分開流入於冷媒配管 52與冷媒配管54。然後,流入冷媒配管52的冷媒,便流 入收容室3中所設置的散熱器14,並在此進行散熱。在此, 經壓縮機11所壓縮的高溫高壓之冷媒並未冷凝,而是在超 臨界狀態下進行散熱。此外,湘散熱器14巾的冷媒散數 :被=熱的空氣,將隨風扇28的運轉,而在收容室3内進 行循私’俾對收容室3内進行加熱。另外,因為本發明的 冷媒乃使用二氧化碳,因此在散熱器14中冷媒將不致冷 凝,所以將明顯地提高散熱器14的熱交換能力,可將收容 室3内的空氣形成充分的高温。 ――另一方面,已進入冷媒配管54中的冷媒,便流入於收 奋至4中所設置的散熱器15。在此,經壓縮機丨丨壓縮過 的高溫高麼冷媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下進行散 …、此外,利用散熱器15的冷媒散熱而被加熱的空氣將隨 風扇29的運轉’而在收容室4内進行循環,並將收容室4 内加熱。此外,因為本發明的冷媒乃使用二氧化碳,因此 在散熱器15中冷媒將不致冷凝,所以將明顯地提高散熱器 316498修正版 53 1325946 15的熱交換能力,可將收容室4内的空氣形成充分的高溫 狀態。 问'皿 然後,從散熱器14或散熱器15中所流出的冷媒將合 流,並從第1旁通線路4〇進入冷媒配管36,並通過内部 熱交換器45。冷媒在此將由從蒸發器17與輔助蒸發器55 中所流出的低壓側冷媒散出熱量,而更加冷卻。然後,在 此内邛熱父換裔45中被冷卻的高壓側冷媒氣體將到達膨 脹閥16。此外,在膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍處於超 臨界狀態。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降低,而形成氣體/ 液體二相混合狀態,並流入於冷卻室2中所設置的蒸發器 17内。 在此冷媒將蒸發,並藉由從周圍空氣進行吸熱,而發 揮T卻作用。此外,藉由蒸發器17的冷媒蒸發而被冷卻= 空氣,將隨風扇27的運轉,而在冷卻室2内進行循環,而
將冷卻室2内進行冷卻。然後,冷媒將從蒸發器17中流出, 並進入冷媒配管38。 L 、另一方面,經膨脹閥16減壓過的冷媒其中一部份,因 為如上所述,開啟電磁閥59,因而將進入第3旁通線路料, 並流入其中所設置的輔助蒸發器55内。在此,冷媒將蒗 發,並藉由從周圍空氣進行吸熱而發揮冷卻作用之後,'、便 與流通過冷媒配管38之來自上述蒸發器17的冷媒合流, 再通過内部熱交換器45。 μ 因此,冷媒將反覆進行··從上述高壓側冷媒吸取埶量, 接受加熱作用而完全呈氣體狀態,並從冷媒導入管3〇吸入 316498修正版 54 1325946 於壓縮機11之第1壓縮要件的猶環週期。 如此’即便將收容室3與收 ’。 加熱室使用時,除蒸發!! 17之外 1為將物品加熱的 使冷媒蒸發,便可將收容室3盘容」用輔助洛發器55 狀態。 〃、收谷至4形成充分加熱的 將收谷室2、收容室3及收容室4作為加熱室使用之模 最後,針對將收容室2、收容室 物品加熱的加熱室使用之模式,採收谷室4作為將 13圖係此模式的冷媒流動之:媒 制裝置將電磁闕7。關閉,並開用未圖示的控 通線路則放。藉此,從㈣閥二2 ’而將第1旁 日U代i袖機:11所噴出的冷掸偵 '抓入氣體冷卻器,全部將從冷媒喻 、 第!旁通線路40。 7媒嘴出官34中途處流入. f4 64而二?制裝置將開啟電磁閥6〇、電磁閥62及電磁 =,來:媒管5〇、冷崎 ^ 50、A媒两笔路4〇的冷媒便將分歧流入於冷媒配 閉電磁閥7 6Γ己官52及冷媒配管54。此外,控制裝置將關 閥63盒雪!1而停止對蒸發器17的冷媒流通,且關閉電磁 ^ ” 一閥65,而封閉配管56與配管58。另外,护:制 裝置將開啟電磁闕59而開放第3旁通線路44。藉卜此控制 自膨脹間16的冷媒便不致流入第2旁通 17,而是全部流入第3旁通線路44。 …、、’一 控制裝置係將隨冷卻室2、收容室3及收容室4 316498修正版 55 1325946 中所收容之風扇27、28及29的開始運轉,而驅動塵縮機 Π的驅動要件。藉此,便從冷媒導入管30將低壓冷媒氣 體’吸入於壓縮機11未圖示的第1壓縮要件中並予以壓 縮,而形成中間壓,並從冷媒導入管32暫時噴出於密閉容 器ΠΑ外’然後再吸入於第2壓縮要件並予以壓縮,而形 成高溫高壓的冷媒氣體,並從冷媒喷出管34喷出於壓縮機 11之外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從 壓縮機11中所噴出的冷媒氣體係如前所述,因為電磁閥 70關閉,且電磁閥72開啟,因此便從冷媒噴出管34中途 處流入第1旁通線路40。 然後,因為如上所述,開啟電磁閥6〇、電磁閥62及 電磁閥64,因此,冷媒便從第1旁通線路40分別分開流 入冷媒配管50、冷媒配管52及冷媒配管54。然後,流入 冷媒配管50的冷媒,便流入於收容室2中所設置的散熱器 並在此進行政熱。在此,經壓縮機11所壓縮的高溫高 壓冷2某並未冷凝,而是在超臨界狀態下進行散熱。此外, 利用政熱s 13中的冷媒散熱而被加熱的空氣,將隨風扇 27的運轉,而在收容室2内進行循環,俾對收容室2内進 行加熱^外,因為本發明的冷媒乃使用二氧化碳,因此 在散,、、、13巾冷媒將不致冷凝,所以將明顯地提高散熱器 '的熱交換能力,可將收容室3内的空氣形成充分的高溫 狀態。 另方面,進入冷媒配管52之冷媒,便流入收容室3 中所設置之散埶考〗4 、声各 益14 ’亚在此散熱。在此,經壓縮機11 56 316498修正版 1325946 壓縮過之高溫高壓的冷媒並未冷凝,而是在超臨界的狀熊 下進行散熱。此外,利用散熱器14之冷媒散熱而被加熱的 空氣,將隨風扇29的運轉,而在收容室3内進行循環,並 將收容室3内加熱。此外,因為本發明的冷媒乃使用二氧 化碳,因此在散熱器14中冷媒將不致冷凝,所以將明顯地 提南在散熱器14的熱交換能力,可將收容室3内的空氣形 成充分的高溫狀態。 一 y 另一方面,已進入冷媒配管54的冷媒,便流入收容室 t中所設置之散熱器15。在此,經壓縮機u壓縮過的高溫 高壓冷媒並未冷凝’而是在超臨界狀態下進行散熱。此外, 利用散熱器15的冷媒散熱而被加熱的空氣,將隨風扇29 的運轉,而在收容室4内進行循環,並將收容室4内加熱。 此外因為本發明的冷媒乃使用二氧化碳,因此在散熱器 1一5中冷媒將不致冷凝,所以將明顯地提高散熱器^的熱 乂換此力’可將收容室4内的空氣形成充分的高溫狀態。 然後,從散熱器13、散熱器14及散熱器15中所流出 的冷媒將合流,並從第1旁通線路40進入冷媒配管36, 並通過内部熱交換器45。冷媒在此將由從輔助基㈣55 所流出的低壓側冷媒散出熱量,而更加冷卻。:後,在此 内:熱交換器45中被冷卻的高壓側冷媒氣體將到達膨服 此Γ ’在膨脹閥16人口處的冷媒氣體仍處於超臨 體二:混::【隨膨脹閥16的壓力降低,而形成氣體/液 經膨脹閥16形忐-士。人 一相3狀態的冷媒係如上所述,因 316498修正版 57 為電磁閥59被開啟,因而將進 1中所設置的輔助蒸發器55内^=^二並^ 由攸周圍空氣進行吸熱而發揮冷卻作用進^猎 配管38並通過内部熱交換器4卜 …、後進入冷媒 在此,冷媒將反覆進行從上述高勒冷媒吸取 二加熱作用而完全呈氣體狀態,並 : 於壓縮機Π之第!塵縮要件的循環週期。 30及入 :此,在將各收容室2、3、4冷卻的蒸發器… 19之外另設輔助蒸發ρ π , M r y 、 ° 並利用該辅助蒸發器55使冷 媒条發,便可將所有的收容室2、 加埶室使用。蕤卜卜-^ 作為將物扣加熱的 室:二 所有的收容室2、3、4作為加孰 ^「亦可利用辅助蒸發器5 5使冷媒蒸發, 用冷媒線路10之持續加埶軍 兄便 卻系統100的可靠性運轉。所以’可提升該加熱、冷 媒使:上’藉由將加熱特性良好的二氧化碳作為冷 ' . 別利用散熱器13、14、15將各收容室2、 ,、\内進行加熱’形成可利用蒸發器Π、18、.19進行冷 二^此’利用冷媒線路1〇,無須設置如電加熱 體或特別的加熱裝置之情況下’對各收容室2、3、4施^ 加熱。因&’可明顯地降低加熱、冷卻系統_的消耗電 力。 者如上述各模式,因為藉由各電磁閥59、60、61、 62、63、64、65、7η » 及72控制冷媒流通,便可將收容室2、 收容室3及收容室4進行溫/冷切換使用,因而隨使用狀況 316498修正版 58 收容室 切換各電磁閥的關開,便可自由控制收容室2 及收容室4的溫/冷。 再者,在將收容室2、及/或收容室3、及/或收容 作為將物品加熱的力孰室使用模# 一 9 q …至便用之棋式下,亦可將各收容室 、/、4时中所設置之電加熱器79、8〇、δι進行運轉, 用散熱α 13、散熱器14及散熱器15施行加 用電加熱器79、8〇、81 …之外尚利 範如夂季箄外… 熱。此時,便可預先防 = 料外界m度低時所產生的加熱能力不足 ::對:收容室2、3、4進行充分加熱的狀況, 因為包加熱器79、80、81執行利用散熱器η、"、 :充^熱,因此便可縮小此電加熱器HU的、, 電力。 …。進订加熱時,將可減少消耗 (實施例2-2) 再者’在實施例2 -1 ψ,& _ ν 中雖將氧體冷卻器12與辅助基 發⑽分別設置於冷媒線路心^;、 將氣體冷卻器與輔助蒸發器 亦可 加埶、Α卻系銻qnn_^ 成體化弟14圖係此時的 加…冷H统300之概略構造圖。另外 至第13圖為相同元件符號 Η予/、第8圖 第Η圖中,训指相同或類似效果者。 U、氣體冷卻器以、各散的,媒線路,乃由1縮機 的膨脹閥16及各蒸發哭3、14、15、作為裝置 圖中⑽係第3二二δ、19等所構成。 歧連接。此第3旁通線路34=、,從冷媒配管37中途處分 係以通過辅助蒸發器55的方 316498修正版 59 丄325946 輔助蒸發器55所延伸出的配管係構成與基發哭 U所〜出的冷媒配管38合流之構造。此外,輔助玄、。 二與體上二氣體冷卻器^2構成一體化,辅助蒸發器:: f於乳體冷部器12配置在下風側。亦即,在相對於利 羽22進行通風的上風側配 / =輔助紐㈣的冷制通之流路控料段的電_ &此外對各收谷至2、3、4施行加熱/冷卻的各模 作,乃如上述實施例i動作,採用第15圖至第i9圖= 各電磁閥59、60、6卜62、63、64、65、7。及 進行簡單說明。在第15圖至第19圖中,、汗 表示利用控制裝置使閥呈開啟閥係 千刹田w 而黑色之電磁閥係表 不利用控制裝置使閥呈關閉狀態。此外,封入冷媒線路 的冷媒乃如同上述實施例般的使用二氧化碳。’、 首先,將收容室2、收容室3及故完宮4 冷卻的冷卻室使用之模式係 作為將物品 7°,關閉電磁閥72,而封閉第1旁通線路4。,開:成二::缩 =1電所磁噴出的冷媒全部流入氣體冷卻器12的狀態。此外: 關閉電磁閥60'電磁閥62及電磁閥64,而封 冷及媒^管52及冷媒配管54,且開啟電磁閥二、、電二 ,及電娜,而開放配管56、58。藉此,經 16減壓過的冷媒便利用蒸發 而蒸發’便形成可將收容室2、收容室二:室: 316498修正版 60 1325946 的狀態。 —其次,將收容室2與收容室4作為將物品冷卻的冷卻 至使:*收谷至3作為將物品加熱的加熱室使用之模式 糸如第16圖所不,關閉電磁閥70,開啟電磁閥72,而開 2第:旁通線路40,形成從壓縮機11所喷出的冷媒全部 、第1方通線路40的狀態。此外,目閉電磁閥60與電 = =64,而封閉冷媒配管5〇與冷媒配管“,且開啟電磁 1 ’而開放冷媒配管52。藉此,來自第1旁通線路40 二:便全部流入於冷媒配管52中,便形成可將收容室3 所》又置之政熱器丨4進行散熱的狀態,便可對收容室3 内進行加熱。此外,關閉電磁闕63而封閉配管^, Γ=61與電磁間65而開放配管58。藉此,經膨服闕 成可m冷媒便利用蒸發器17、蒸發器19而蒸發,形 成可將收谷至2、收容室4冷卻的狀態。 欠’將收容室2與收容室3作為將物品冷卻的冷卻 :如第17將:谷室4作為將物品加熱的加熱室使用之模式 :、了二圖所示,關閉電磁閥7〇,開啟電磁閥72,而開 、、去第^通線路40,形成從壓縮機u所嘴出的冷媒全部 通線路.此外,關閉電磁閥6G與電磁閥62, ^ =冷媒配管5〇與冷媒配管且開啟電磁闕64而開 ▽、配官54。藉此’來自第J旁通線路如的冷媒將全 ^入進^#54,並職湘收容室4+岐置之散熱 二可形成對收容室4内進行加熱的狀態。 閉電磁閥6 5而封閉配管5 8,且開啟電磁閥6 i與 316498修正版 61 1325946 電磁閥63❿開放配管56。藉此,經 媒便形成利用蒸發器17、蒸發器18 減= 的冷 收容室2、收容室3進行冷卻的狀態。…而王可野 將收容室2作為將物品冷卻的 收谷Ϊ3與收容室4作為將物品加熱的加熱室使用U 係如弟18圖所示,關閉電磁閥7〇,開啟 、二 放第1旁通線路40,形成從_ 閥72 ’而開 流入第1旁通線路 配管50 ’且開啟電磁閥6 "而封閉冷媒 52盘他?心’而開放冷媒配管 …媒5 54 °藉此’來自第1旁通線路40的A媒便 =入於冷媒配管52與冷媒配管54,並利;^ = =15進行散熱,便形成可對收容室3與收容二 開啟電磁闕61且關閉開電磁間63與 =5二封閉配管56與配管58。藉此,經 Μ 形成㈣發…發的狀態,俾可對收 冷媒=二=::=膨脹閥16_過的 ^ 55i4# : 条發之外,因為尚可利用 辅助洛發$ 55使冷媒充分蒸發’因此便可將散献哭14、 15的散熱能力維持於較高狀態,形成可對收容室、3°與收容 室4進行充分加熱的狀態。 加=熱==二::室第3:^ 之杈式係如第19圖所示’關閉電磁閥 316498修正版 62 1325946 70並開啟電磁閥72,而開放第丨^通線路4 11所喷出的冷媒便全部流入第1旁通線路4〇 電磁閥60、電磁閥62及電磁閥64,而開放A &外’開啟 冷媒配管52及冷媒配管5[藉此,來^ =配管50、 的冷媒將分開流入於冷媒配管5〇、冷媒 用散熱器-散熱器心= 政熱,便可分別對收容室2、收容室3及收容室4内進行 :熱。此外’關閉電磁間61而停止對蒸發器_冷媒流 ^且關閉電磁閥63與電磁閥65而封閉配管56、58。、 ” 時開啟電磁閥59而開放第3旁通線路344, =脹=6減壓過的冷媒便全部流人第3旁通線路…。 :二:用第3旁通線路344中所設置的辅助蒸發器” =媒洛發’即便將所有的收容室2、3、4作為加熱室使 、具:可實現利用散熱器13、14、15之持續加熱運轉。 号55 _心如本實施例,藉由將氣體冷卻器12與辅助蒸發 便可縮小該氣體冷卻器丨2與輔助蒸發器55 、认工間J可達到加熱、冷卻系統300的省空間化效果。 髀疼再:’错由在相對於風扇22進行通風的上風側設置氣 I I 12 ’在下風侧設置輔助蒸發器55,便可利用氣體 ? °。 2的冷媒散熱,將已加熱過的空氣送風給輔助蒗發 裔55;因而在輔助蒸發器55中便可形成將冷媒積極蒸'發 的狀態。 '、Ρ 口為利用辅助蒸發器55可有效地使冷媒進行蒸 口而將提昇使冷媒蒸發的能力’結果亦將提昇冷媒的 63 316498修正版 丄 :熱:力,可實現持續加熱運轉。藉此,便可達提昇加轨、 冷部糸統300性能的效果。 ”、 容室:Γ3在二各實施例中,雖將可溫/冷切換使用的收 : 至(收谷室2、收容室3及收容室4),惟不僅限 設計4室以上的複數收容室,以及對各收= 進订加熱或冷卻的複數散熱器與塞發器, r段控制對各散熱器與蒸發器:冷媒流通,便二= 冷切換使用狀態。 -战』i/ 再者,在上述各實施例t,雖在收容室2、收容 Γ5收容室分別設置散熱器13、散熱器14及散熱器 以及乘發器17、蒸發器丨8及墓二 磁閥 Μ、61,,、" ^ ,媒流通,而控制收容室2、收容室3及㈣^ : f冷卻,惟不僅限於此,亦可利用切換風扇的送風= ㈣例" 或冷風,而構成加熱或冷卻的構造。 展示櫃=()===,加熱、冷卻系統使用於開放式 第20圖係開放式#干檀:f 20圖至第24圖進行説明。 Μ圖係開放式展示櫃2〇〇1〇的冷媒線路圖,第21圖至第 至第24圖中,賤予剖側視圖。另外,第2〇圖 係指相同或達SI:::::至第號者, 的直展係放置於超市等店舖内 櫃,乃由剖面呈大略匚字狀之隔熱壁 3】6498修正版 64 1325946 2U、及安裳於隔熱壁二側的未圖示之側板所構成。在隔熱 壁211内側安裝有隔間板212,在隔熱壁2ιι與隔間板犯 之間形成槽213,而在隔間板212内側形成儲藏室卜 在此儲藏室1内架設有複數層(實施例中為4層)的置 物架’將各置物架214、215、216、217上的空間形成收容 物品的收容室270、27刚、273。此外,在各置物架214、 215、216、217上,安裝有分別將收容室27〇、丨、、 273進行加熱的作為輔助加熱器之電加熱器8〇、、a、 83。各電加熱盗80、81、82 ' 83係彌補利用後述散熱器 14所進行加熱能力的不足處而設置者。 在儲藏室1的前面開口上緣與下緣分別形成有吸入口 230、232,而吸入口 230則連通於後述的上槽22〇,且吸 入口 232連通於後述的底槽219。 另一方面,在儲藏室1的底部安裝有分層盤218,此 分層盤218下方形成連通於上述槽213的上述底槽219, 在此底槽219内設置有將上述收容室27〇、271、272、273 冷卻的蒸發器17與風扇27。此外,在分層盤218中形成 將冷卻室273與底槽219上下貫穿的孔234、234,由此便 構成經與蒸發器17進行熱交換的空氣,由風扇27送風至 ' 冷卻室273内的構造。 另外,在儲藏室1上端,同樣地形成有連通於槽213 的上槽220,在此上槽220内設置有將收容室27〇、271、 272、273加熱的散熱器14與風扇24。此外,形成將收容 至270與上槽220上下貫穿的孔236,構成從此孔236、236 316498修正版 65 1325946 將與散熱器14熱交換過的空氣’利用風扇24送風給收容 室270内的構造。 再者,在隔間板212中分別形成有將槽2丨3内與各收 容室 270、271、272、273 連通的連通孔 237、238、239、 240,由此形成經與蒸發器Π或散熱器14熱交換過的空 氟,利用各風扇27、24經由槽213,從各連通路237、238、 239、240送風給各收容室270、27卜272、273的構造。 在此,上述置物架214、215、216便可貫穿槽213内, 而將該槽213上下隔間。亦即,在置物架214、2i5、2i6 背面(第2i圖至第24圖的槽213側),形成可將各置物架 214、215、216插入於槽213内的未圖示之孔,藉由將置 物架214、置物架215或置物架216從孔插入槽213内, 便可分別阻斷槽213内的空氣流動,可將槽213形成上下 …再者,在上述底槽219下方形成機械室280,在此機 械至280内收容有構成後述冷媒線路21〇其中一部份的壓 縮仙、氣體冷卻器12、内部熱交換器45、作為減㈣ 閥16等。此外,本實施例中所使用的壓縮機U 係1壓Μ壓縮機’乃由驅動要件、及利用此驅動要件 ;=的第/與第2壓縮要件所構成。另夕卜,氣體冷卻器 該氣體冷卻㈣附近設壓冷媒進行散熱’在 =2:輸冷媒線路210採用第2◦圖進行説明。 210係由麗縮機U、氣體冷卻器12、散熱器14、 316498修正版 66 丄 嘴出==洛發器17等所構成。亦即,壓縮機11的冷媒 接於氣體冷卻器12入口。在氣體冷卻器U 另外,肉Y斤連接的冷媒配管36係通過内部熱交換器45。 敎A 、’、乂換杰45係使咼壓側冷媒與低壓側冷媒進行 ,ni/ …、換器45出口所連接的冷媒配管37,經 二脹閥16二連接於底槽219内所設置的蒸發器η入 却# ^外攸瘵發器17所延伸出的冷媒配管38係通過内 又換°。45 ’連接於冷媒導入管3〇。另外,冷媒導入管 1〇連接於壓縮機11的们_要件,並從此處將低壓冷 嫖吸入於壓縮機11内。 β再者第20圖中’ 32係將經壓縮機u的第1壓縮要 件慶縮過的冷媒,導人於第2Μ縮要件内的冷媒導入管 32該冷媒導人官32乃形成在通過密閉容器外所設置的中 間冷卻器25之後,便被吸入於第2壓縮要件的構造。中間 冷卻器25係將經第丨壓縮要件壓縮過的冷媒進行冷卻者, 其乃與上述氣體冷卻器12形成一體化。 在此,於前述冷媒喷出管34中途處,分歧連接有第^ 旁通線路40,此第1旁通線路40出口係連接於冷媒配管 36中途處。該第1旁通線路40係以通過上槽22〇内所設 置散熱為14的方式设置。此外,第1旁通線路⑽的散熱 器14入口側與冷媒喷出管34上係設置有作為流路控制 段的電磁閥70、72,俾控制經壓縮機u的第2麼縮要件 壓縮過之高壓側冷媒’從冷媒噴出管34流入氣體冷卻器 12 ’或流入第1旁通線路40 ’並利用未圖示的控制襄置控 316498修正版 67 上J厶 制關開。 該二線請中封八作為冷媒的二氧化碳, 、’’’路21 〇的尚壓側呈超臨界壓力。 (】)將收谷室270、271、272、 利帛±、十、Μ、生 3作為冷卻室使用之模式 彳用上述構造’接著針對開放 行_首先’針對將收容請、271、2== 物品冷卻之冷卻室使 乍為將 明。 式動作’採用第21圖進行說 此外’此模式中,置物架2U、215 未插入於槽213心利用未圖勿:216亚 ^ 1 μ t ^ r, 72, Μ 70 她η , 了蚋弟1旁通線路40。藉此,從壓縮 _/ 冷媒便不致流人第1旁通線路4〇,而是全 部攸冷媒噴出管34流人氣體冷卻器12内。 疋王 再者控制裝置係隨機械室28〇、底槽219及上 == 扇I風扇27及風扇24的開始運轉⑽ 動&縮機11的驅動要杜玆 /把勒要件。猎此,便從冷 塵冷媒氣體吸人於厂㈣機^未圖示mu 予以I縮而形成_間麗,從冷媒導入管32暫時 密 閉容器外’再通過中間a抑。。π扯# Η 9ς ,α 7 25。然後,冷媒便在通過中 ^^25的過程中,接受利用風扇心產生的通風而 後’在被吸入於第2壓縮要件中並予以壓縮,而形 成南溫向壓之冷媒氣體,並從冷媒喷出管%喷出於 11之外部°此時’冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力、。 攸壓縮機11所噴出的冷媒氣體係如上所述,因為開啟 316498修正版 68 丄 電二70並關閉電磁閥”, 氣體冷卻器12内。少& 卞貝m & d4机入 此,經壓縮機11壓縮過的高溫高壓 而是在超臨界狀態下進行運轉。所以,此 體便在氣體冷卻器12中接受風扇22的通 ==?外’在本發明中,因為作為冷媒乃使用 臨界狀態下噴’冷媒並未冷凝而在超 且通過内部熱交換器12外’並進人冷媒配管36’ 冷媒在此將由從蒸發器17所喷出 ;量’而更加冷卻。藉由此内部熱交換器45的存在從氣 並通過㈣熱錢g45的冷媒,因為教 I將由㈣側冷媒所散出,因而此部分將增加該冷媒的過 、f部度°所以’便提昇蒸發器17的冷卻能力。 ,該,”二内。卩熱又換器45冷卻的高壓側冷媒氣體將到達 膨脹閥16。此外’膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍處於超 臨界狀態。冷媒將隨膨脹閥16的麼力降低,而形成氣體/ 液體的二相混合狀態m成:相混合狀態的冷媒將 流入,底槽219中所設置之蒸發器π内。在此,冷媒將蒸 發’藉由從周圍空氣吸熱而發揮冷卻作用。此外,利用蒸 發器17中的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,將利用風扇27的 運轉而在從孔234、234進入冷卻室273中,並將該收容室 273内進行冷卻。而利用蒸發器17冷卻的空氣則將隨風扇 27的運轉而進入槽213與上槽22〇,並從各連通孔2打、 238、239、240、及孔 236、236 ’ 送風給收容室 270、271、 316498修正版 69 1325946 272、273,而將各收容室27〇、271、272、273冷卻。 再者’送風之各收容室270、271、272、273的空氣(冷 風)係反覆進行在將各收容室27〇、271、272、273冷卻之
後再從及入口 232吸入於底槽219内,並再度利用蒸發 器Π進行冷卻的循環週期。 …X 另一方面,利用蒸發器π蒸發的冷媒將從蒸發器17 '流出,並進入冷媒配管38,且通過内部熱交換器45。在此, 冷媒將反覆進行:從上述高㈣冷媒吸取熱量,而接受加 熱作用並完全轉為氣體狀態,並從冷媒導入管3〇吸入於壓 縮機11之第1壓縮要件的循環週期。 (2)將收容室270、271作為加熱室使用,將收容室272、 273作為冷卻室使用之模式 其次,針對將收容室27〇與收容室271作為將物品加 熱的加熱室使用,並將收容室272與收容室273作為將物 品冷卻的冷卻室使用之模式動作,採用第22圖進行說明。 由操作員將上述置物架215插入槽213内時(此時,置 物木214 216呈未插入槽.213内的狀態),便利用置物架 215將槽213内上下區隔。此外,利用未圖示的控制震置 關閉電磁閥70,並開啟電磁閥72,而開放第i旁通線路 藉此,從壓縮機11所喷出的冷媒便不致流入氣體冷卻 器12,而是全部從冷媒噴出管34流入第i旁通線路^。 然後,上述控制裝置便開始收容室27〇、271之置物架 !!t、215上所設置之電加熱器80、81的運轉。藉此,收 谷至270與收容室271便被加熱。此外,控制裝置將開始 316498修正版 70 1325946 =底4 2!9與上槽22()中所收μ 轉。此時,風扇22並未運轉。另外,/、風扇24的運 機11的驅動要件。藉此,便從冷媒導入管㈣I縮 氣體吸入於壓縮機U的未圖示第1JM 將低壓冷媒 =成中,並從冷媒導入管32暫時噴出於密 之後,再通過令間冷卻器25。雖然,冷媒在、g ’“外 器25的過程中將散熱,但是在本模式中、1過令間冷卻 未運轉,因而中間冷卻器25的冷媒僅發生^為風^並 所嘴出的冷媒 呈見…可將散熱器14周圍的空 維持散熱器14的加熱能力。 攻阿酿,因而可 幵cy將被吸入於第2麗、縮要件並予以I縮,而 Λ媒氣體,並從冷媒嘴出管34喷出於厂聖縮 *吩,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。 -磁Γ=ΙΓ噴出的冷媒氣體係如上述,因為關閉 电磁閥70並開啟電磁閥72,因此便從冷媒喷出管%中途 處’經由第1旁通線路40 ’流入上槽220中所設置的散埶 裔14内。在此’經壓縮機u壓縮過的高溫高壓冷媒並未 冷凝,而是在超臨界狀態下運轉。然後,此高溫高屋之冷 媒氣體便在散熱器14中散熱。另外,利用散熱器14的冷 媒散熱而被加熱的周圍空氣,將利用風扇24的運轉,從孔 236、23:進入收容室270内’並將加熱室27〇加熱。然後, 經散熱器14加熱過的空氣,將利用風扇24,經由槽 316498修正版 71 1325946 從連通孔237與連通孔238進入收容室270與收容室271, 俾對該收容室270、271内進行加熱。此外,因為本發明中 冷媒乃使用二氧化碳,因此在散熱器14中冷媒將不致冷 凝,所以’便將明顯地提高散熱器14之熱交換能力,可7將 收容室270、271内形成充分的高溫。 、 再者,利用風扇24送風的空氣(溫風)係如上所述,因 為利用置物架215將槽213内區隔,因此便不致送風於比 置物架215更下側的地方。藉此,便可對屬於比置物架 更上側之室的收容室270與收容室271進行加熱。 另一方面,送風至收容室270、271的空氣(溫風) 復進仃.將該收容室270、271加熱之後,再從吸入口 23〇 吸入於上槽22G内’然後再利用散熱器14進行加熱的循環 调勘。 乂 另外,經散熱器14散熱的冷媒,將從第】旁通線路 4〇進入於冷媒配管36中’並通過内部熱交換器45。, 在此將由從蒸發器17所流出的低麗側冷 加冷卻。由於此内部熱交換器45的存在, 流出並通過内部埶交換哭π沾、人* 14 ^ 散出敎旦二 換“5的冷媒,因為將由㈣側冷墙 將二、。 份將增加該冷媒的過冷卻度。所以’ 將k幵条發器17的冷卻能力。 經此内部熱交換器45冷卻的古厭加―人 達膨脹闕16。此外,在二:之媒氣體,將到 认如 在私服閥16入口處的冷媒氣I#内卢 於超臨界狀態。冷媒將隨膨脹間16 =尚處 體/液體的二相混合狀態:力~低,而形成氣 〆成一相混合狀態的冷媒 316498修正版 72 1325946 將流入於底槽219中所設置的蒸發器17内。在此冷媒將蒗 發,並從周圍空氣中進行吸熱,而發揮冷卻作用。另外沓 利用蒸發器17的冷媒蒸發而冷卻的空氣,將隨風扇27的 運轉,而從孔234、234進入收容室273,並將該收容室273 内進行冷卻。而利用蒸發器17冷卻的空氣則將隨風扇27 的運轉而進入槽213内,並從連通孔239與連通孔240送 風至收容室272與收容室273,俾將該收容室272、273内 進行冷卻。 在此,利用風扇27送風的空氣(冷風)係如上述,因為 利用置物架215將槽213内進行區隔,因此便不致對比置 物架215更上側處進行送風。藉此,便可對比置物架215 更下側之室的收容室272與收容室273進行冷卻。 再者,經送風至收容室272、273的空氣(冷風)係反覆 進行:在將該收容室272、273冷卻之後,再從吸入口 吸入於底槽219内’並再度利用蒸發器17進行冷卻的循環 土 方面,利用瘵發器1 7蒸發的冷媒將從蒸發器17 中流出,並進入冷媒配管38,且通過内部熱交換器45。在 一匕冷媒將反覆進行:從上述高壓側冷媒吸取熱量,而接 又加熱作用並完全成為氣體狀態,並從冷媒導入管吸入 於璧縮機11之第1壓縮要件的循環週期。 3將收谷:270、271、272作為加熱室使用,並將收容室 7 3作為冷卻室使用之槿式 其次,針對將收容室謂、271 ' 272作為將物品加熱 316498修正版 73 1325946 的加熱室使用,並將收容室273作為冷卻室使用之模式的 動作’採用第23圖進行説明。 由操作員將上述置物架216插入槽213内時(此時,置 物架214、215呈未插入槽213内的狀態),便利用置物架 216將槽213内上下區隔。此外,利用未圖示的控制褒置 關閉電磁閥70,並開啟電磁閥72,而開放第丨旁通線路 40。藉此,從壓縮機u所喷出的冷媒便不致流入氣體冷卻 器12’而是全部從冷媒喷出管34流入於第1旁通線路 然後,上述控制裝置便開始收容室2、271、2π之 置物架214、215及216上所設置之電加熱器8〇、8卜82 的運轉。藉此’收容室270、27卜272便被加熱。此外, 控制裝置將開始運轉底槽219與上槽22〇中所收容的風扇 27與風扇24。此時,風扇22並未運轉。且,控制裝置將 驅動I缩機η的驅動要件。藉此,便從冷媒導入管3〇將 錢冷媒氣體吸入於I縮機η的未圖示之第}愿縮要件, 成為令間塵’並從冷媒導入管32暫時先嘴出於 外之後,再通過中間冷卻器25。雖然,冷媒在通 ::广器25的過程中雖將散熱,但是在本模式中,因 去Ί未運轉’因而中間冷卻器25的冷媒僅發生些 微或兀王未發生散熱情況。 :此。可將被吸入於第2遷縮要件中的冷媒溫度保持 = >皿。所以,㈣縮機21所喷出的冷媒溫度亦 狀m,因為可將散熱器14周圍 一 。酿 而可维持散熱器14的加熱能力。……溫狀態’因 316498修正版 74 丄 然後,冷媒將被吸入於第2壓縮要件並予以壓縮,而 形成高溫高壓之冷媒氣體,並從冷媒嗔出管%喷出於壓縮 機11"之:卜部。此時’冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。 攸塵縮機11巾所噴出的冷媒氣體係如上所述,因為關 閉電磁閥70並開啟電磁閥72,因此便從冷媒喷出管34中 途處::經由第1旁通線路40,流入於上槽22〇中所設置的 散熱器14内。在此,經壓縮機η壓縮過的高溫高壓冷媒 並未冷凝,而是在超臨界狀態下運轉。_,此高溫高壓 冷媒氣體便在散熱器14散熱。另外,利用散熱器14的冷 媒散熱而被加熱的周圍空氣,將利用風扇24的運轉,從孔 236、236進入收容室270内,並將加熱室27〇予以加熱。 然後’經散熱H 14加熱過的空氣,將利用風扇24經由槽 213從各連通孔237、238、239進入收容室27〇、27卜π。 俾對各收容室270、27卜272内進行加熱。此外,因為本 發明中冷媒乃使用二氧化碳,因此在散熱器14中冷媒將不 致冷凝,所以,便將明顯地提高散熱器14之熱交換能力, 可將收容室270、271、272内形成充分的高溫。 再者,利用風扇24送風的空氣(溫風)係如上述,因為 利用置物架216將槽213内區隔,因此便不致送風至此置 物架216更下側的地方。藉此,便可對屬於比置物架216 更上側之室的收容室270、271、272進行加熱。 另一方面,送風至收容室270、27卜272的空氣(溫風) 係反覆進行:將該收容室270、271、272加熱之後,再從 吸入口 230吸入於上槽220内,然後再度利用散熱器 316498修正版 75 1325946 進行加熱的循環週期。 另外,經散熱器14散熱的冷媒,將從第丨旁通線路 4〇進入冷媒配管36 ’並通過内部熱交換器“。冷媒在此 將由從蒸發器17所流出的低壓側冷媒散出熱量,而更加冷 郃、。由於此内部熱交換器45的存在,從散熱器14所流出 並通過内部熱父換器45的冷媒,因為將由低屢側冷媒散出 巧,因此此部份將增加該冷媒的過冷卻度。所以,將提 计洛發益17的冷卻能力。 經此内部熱交換器45冷卻的高壓側冷媒氣體將到達 膨脹閥16。此外,在膨脹閥16人口處的冷媒氣體尚處於 超臨界狀態。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降低,而形成氣體 /液體的二相混合狀態。然後,形成二相混合狀態的冷媒將 流入於底槽219中所設置的蒸發器17内。在此冷媒將蒸 發’並從周®空氣中進行吸熱,而發揮冷卻作用。另外, 利用蒸發n π的冷媒蒸發而冷卻的空氣,將隨風扇27的 運轉’而經由孔234、234或槽213,從連通孔24〇進入收 容室273,並將該收容室273内進行冷卻。 在此,利用風扇27送風的空氣(冷風)係如上所述,因 為利用置物架216將槽213内進行區㉟,因此便不致對比 置U16更上側處進行送風。藉此’便可僅對比置物架 216更下侧之室的收容室273進行冷卻。 再者’送風至收容室273的空氣(冷風)係反覆進行在 將該收容室273冷卻之後,再從吸人口挪吸人於底槽 内並再度利用療發裔丄7進行冷卻的循環週期。 316498修正版 76 U25946 茂出Ua:’利用蒸發器27蒸發的冷媒將從蒸發器】7 :=f t媒配管38,1通過内部熱交換器45。在此, 二“反後進仃··從上述高屋側冷媒吸取熱量,而接受加 縮in並之完宽全成為氣體狀態,並從冷媒導入管3〇吸入於厂堅 、’、幾〗之第1壓縮要件的循環週期。 ⑷將收容室n 272、273作為加熱室使用之模式 針對將收容室270、271、272、273作為將物品 加熱的加熱室使用之模式,採用第24圖進行説明。利 圖示的控㈣置’在停止I缩機u運轉的狀態下,開始運 轉各置物架214、215、216、217上所設置的各電加熱器 別、81^82、83,而將各收容室27〇、27卜272、273進行 加熱。藉此,便可對各收容室27〇、271、272、273進行加 熱。 如上所述,本實施例亦是在收容室27〇、27丨、2了2、 273之外部,設置散熱器14、蒸發器17、以及與該散熱器 14與瘵發器17熱交換過之空氣進行送風的風扇24、2了, 便可進行各收容室270、271、272、273的加熱/冷卻切換。
再者,除利用散熱器14進行加熱之外,尚使用電加熱 器,便可對收容室270、27卜272、273充分加熱。依此Y 將電加熱器設定為除散熱器14加熱外之彌補用的話,便可 降低消耗電力。 再者’本實施例中,係在將所有收容室27〇、271、272、 273作為加熱室使用的模式,雖設定為停止壓縮機i i的運 轉’僅利用各電加熱器80、81、82、83,對所有的收容室 316498修正版 77 1325946 270、271、272、273進行加熱,但是,如第心 在冷媒線路210中,於蒗發芎17 第25圖所示, 輔助蒸發器55,益設置控制二=令媒蒸發用的 口側配管之冷媒流通的作為流路控制手段之電^^入 59’且_該電判61,使冷媒不會流人蒸發/ “、 啟電磁闕59,使冷媒流入輔助蒸發器55,利用;輔助:: 器55使冷媒蒸發的話,便可利用散熱器14對; 室270、27卜272、273進行加熱。 對所有的收谷 其次,根據第26圖至第31圖, 形態進行詳述。 Ώ料本發明另一實施 (實施例3) f统Ϊ〇。6二係此適用此時之本發明-實施例之加哉、冷卻 以1〇〇的概略構造圖。此外,…' 使用於展示櫃、自動販賣H 0、人冷部系統亦可 或溫冷藏庫等。 儲藏室i内1係加熱、冷卻系統100的儲藏室,在此 錯藏至1内設置收容室2、收容官q 隔熱構件圍繞。 今至4,並分別由 哭13在容室2中設置有:加熱該收容室2内的散熱 “二:輔助加熱器的電加熱器79;將收容室2内冷卻 、l發态17’以及將經與散熱器13或蒸發哭 換過的空氣、哎么雪 。 進仃”,、父 收容室2的風扇;^熱益加熱過的空氣’送風(循環)至 散献=,Λ收容室3中設置有:將該收容室3内加熱的 ”、、°。,作為輔助加熱器的電加熱器80 ;將收容室3 316498修正版 78 内冷卹的蒸發器丨8;以及將與散埶哭 熱交換的空氣、或利用電加熱器加 至收容室3的風扇2S。 乱运風(循核) 的散St在收容室4中設置有:將該枚容室4内加熱 内冷;二、助加熱器的電加熱器81 ;將收容室4 献交以及將與散熱器15或蒸發㈣進行 環====—空氣,送風(循 機1】一⑽面,、第26圖中’ 10係冷媒線路,乃由將壓縮 _ ϊ7= ^部器12、作為減麗裝置的膨脹閥16及各蒸 4,依序環狀配管連接而構成。料,氣體冷卻器 '、各收容室2、3'4中所設置之各散熱器 另外°又置,是用以使冷媒進行散熱者。 12入Ί 17魘縮機11的冷媒喷出管34連接於氣體冷卻器 入口。在此,實施例的壓縮機11乃屬於内部中間壓型2 段壓縮式旋轉壓縮機,乃由密閉容器11A内未圖示的驅動 及利用此驅動要件驅動的未圖示之第1與第2旋轉 壓縮要件所構成。 / ^中,30係指對於壓縮機丨丨之前述第丨旋轉壓縮要 件的/气t内’導入冷媒用的冷媒導入管;此冷媒導入管30 之—端係連通於第丨旋轉壓縮要件的汽缸。此冷媒導入管 3〇之另一端係連接於後述的内部熱交換器45之出口。 '、再者,冷媒導入管32係將經第丨旋轉壓縮要件壓縮過 的令媒,導入於第2旋轉壓縮要件的冷媒配管。在此,冷 79 316498修正版 1325946 媒導入管32係以通過在密閉容器UA外所設置之中間冷卻 線路1—50的方式设置。&中間冷卻線路⑽係將經壓縮機 U之第1疑轉壓縮要件壓縮過的冷媒進行冷卻之後,再吸 入於第2方疋轉壓'縮要件。在此中間冷卻線路150中設置有. 在該中間冷卻線路150中使冷媒散熱的熱交換器152,以 及,迴該熱交換器152的旁通配管46。此外,本實施例中, 熱交㈣152係與氣體冷卻器12形成-體化構造,在熱交 換f 152與氣體冷卻11 12附近,設有對該熱交換器152 與虱體冷卻器12通風,俾使冷媒散熱的風扇22。 、、在上述中間冷卻線路15〇的熱交換器152入口側,與 該熱父換器152的旁通配管46上,設有分別對熱交換 、/、方通配官46 ’控制冷媒流通的作為流路控制手段 之電磁閥74與電磁閥76。此外,本實施例中,雖設置有 電,閥74與電磁閥76 ’並分別控制熱交換器152與旁通 配^ 46的冷媒流通,惟並不僅限於此,亦可設置三通閱, 刀換對熱交換H 152與旁通配管46的冷媒流通。 上述冷媒喷出管34係將經第2旋轉麼縮要件屢縮過的 令、,喷出於氣體冷卻器12的冷媒配管。 連接於氣體冷卻器12出口側的冷媒配管36係連 部熱交換器45。此外,内部熱交換器45係= 45 ㈣料料行熱純者。連接於”熱交換器 ♦的冷媒配管37係經由膨脹閥16 2的蒸發器17入口。 逆狀收谷至 在此,在冷媒喷出管34的中途處,分歧連接有第1 316498修正版 80 1325946 旁通、凌路40。此第1旁通線路4〇更分歧為配管5〇、配管 52、配管54之後再合流,並連接於冷媒配管3卜在此第ι 旁通線路40肖冷媒喷出f 34 t,設有作4流路控制手段 的電磁閥70、72 ’俾控制將經壓縮機J j之第2旋轉壓縮 要件所壓縮過的高溫高壓冷媒,從冷媒噴出管34流入氣體 冷部器12,或流入第1旁通線路4〇。此外,對氣體冷卻器 12與第1旁通線路40的冷媒流通,並不僅限於控制電磁 閥70與電磁閥72,亦可例如使用三通閥,藉由切換該三 通閥而控制冷媒流通。 然後,配官50係以通過收容室2中所設置之散熱器 13的方式δ又置,在散熱器13的入口側配管$ 〇係設置有對 該散熱器13控制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁 60 〇 上述配管52係以通過收容室3中所設置之散熱器14 勺方式叹置,在散熱器14的入口側配管5 2上,設置有對 該散熱器14控制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁 62。 再者,配管54係以通過收容室4中所設置之散熱器 1 5的方式設置,在散熱器丨5入口侧的配管上,設置有 對該散熱器15控制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁 閥64。 再者’從膨脹閥16所延伸出的冷媒配管37中途處, 分歧連接有第2旁通線路42。此第2旁通線路42更分歧 為配s 56與配官58之後’再分別合流於從蒸發器17所延 316498修正版 81 伸出的配管38。 上述配f 56係以通過收容室3中所設置之蒸發 =式汉置,在瘵發器18的入口側配管%上,設置 =發器18控制冷媒流通的作為流路控制手段之°電磁閥 =二管,係以。通過收容室4中所設置之蒸發器 、工。又置,在瘵發器19入口側的配管58上,⑼ ^蒸發器19控制冷媒流通的作為流路控制手段二磁 閥65。 :然後’在蒸發器17入口側,於上述第2旁通線路a =的冷媒配管37之下流端,設置有對該蒸發器”控 制冷媒流通的作為流路控制手段之電磁閥6ι。 更於膨脹閥16出口側,且較上述第2旁通線路42分 岐處更靠上流側的冷媒配管37處,分歧連接有第3 路44。此第3旁通線路44係以流通過辅助蒸發器^的方 式設置,從輔助蒸發器55延伸出的配管構成與從基發号 Π所延伸出的冷媒配管38合流之構造。在第3旁通線路 44的上述辅助蒸發器55入口側,設置有對該辅助基發号 55㈣冷媒流通的作為流路控制手段之電磁閥㈤。此外, 辅助热發器55係在上述各收容室2、3、4中所設置之蒗 器17、18、19之外另行設置,且用以使冷媒進行蒸發者: 在此,封入冷媒線路10中的冷媒,經考慮地球環保性 佳、可燃性及毒性等因素之後,係使用自然冷媒的二氧化 碳(C〇2)。 316498修正版 82 1325946 上述各電磁間 59、60、6卜 62、63、64、65、70、72 74、76,分別利用未圖示的控制裝置控制閥的開關。所以 控制裝置便利用該等電磁閥59、6()、6卜62、63、64、65、 1 72控制冷媒流通,便可進行收容室2、收容室3及收 =室4的温/冷切換。此外,控制裝置藉由控制著電磁間 、76,控制是否將經壓縮機u之第丨旋轉壓縮要件壓縮 過且通過中間冷卻線路15〇的冷媒進行冷卻,或在未冷卻 情況下吸入於第2旋轉壓縮要件。 再者,上述控制裝置乃屬於主控加熱、冷卻系統1〇〇 之控制的控制手段’除上述各電磁閥59、6〇、6卜62、63、 64 65 70、72、74、76的控制之外,亦控制麼縮機^ 運轉與各風扇22、27、28、29等的運轉。 ⑴將收容室2、收容室3及收容室4作為冷卻室使用之模 式 、 利用上述構造,接著針對本發明加熱、冷卻系統1 〇〇 =動作進行說明。首先,針對將收容室2、收容室3及收 今至4作為將物品冷卻的冷卻室使用之模式,採用第” 圖進行説明。第27圖係此模式中的冷媒流動之冷媒線路 圖。利用未圖示之控制裝置開啟電磁閥7〇,並關閉電磁閥 72而將第1旁通線路4〇全關閉。藉此,從壓縮機j!所 噴出的冷媒將全部從冷媒噴出管34流入氣體冷卻器12。 =外,控制裝置開啟電磁閥74且關閉電磁閥76,而封閉 方通配管46。藉此,經第1旋轉壓縮要件壓縮過,並被噴 出於壓縮冑11夕卜面的冷媒,將全部流入熱交換器152。、 316498修正版 83 再者’控制裝置將關閉電磁闊6〇、電磁閥62及電磁 閥64,而封閉冷媒配管5〇、冷媒配管52及冷媒配管, ^開啟電磁閥63與電磁閥65,而開放配管56、58。藉此, 來自第2旁通線路42的冷媒便呈在配管56與配管58中流 動的狀態。此外,控制裝置將開啟電磁閥61,使來自膨脹 閊16的冷媒流入於蒸發器丨7,且關閉電磁閥59而封閉第 3旁通線路44。另外,以下第27圖至第31圖的圖式中, 白色之電磁閥係表示利用控制震置使閥呈開啟狀態,而黑 色之電磁閥係表示利用控制裝置使閥呈關閉狀態。 再者,控制裝置將開始隨風扇22、27、28及29的運 轉,並驅動壓縮機u的驅動要件。藉此,從冷媒導入管 將低壓冷媒氣體吸入於壓縮機丨丨之未圖示的第1旋轉 I縮要件’並予以壓縮而形成中間壓,再喷出於密閉容器 1—1A内。經噴出於密閉容器lu内的冷媒,將從冷媒導入 官32暫時先噴出於密閉容器UA之外部,再流入中間冷卻 線路150。然後,如上所述,因為開啟電磁閥74並關閉電 j閥76 ’因此在冷媒導入管32中流動的冷媒便將通過熱 父換器152。在此,冷媒將接受利用風扇22所產生的通風 而進行散熱。 如此,經第1旋轉壓縮要件屢縮過的冷媒,在利用數 父換器152冷卻之後,藉由吸入於第2旋轉壓縮要件,便 可降低從麼縮機11之第2旋轉屋縮要件所喷出的冷媒氣體 :溫度。藉此’因為各蒸發器17、18、19的冷媒蒸發溫度 將降低,因此便可將各收容室2、3、4冷卻為更低溫狀態。 316498修正版 84 1325946 所以,便可提昇各蒸發器17、18、19對各收容室2、3、4 的冷卻能力。 然後,冷媒便被吸入於第2旋轉壓縮要件,並壓縮而 形成高溫高壓的冷媒氣體,並從冷媒喷出管34噴出於壓縮 機11之外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。 從C縮機11所嘴出的冷媒氣體係如上所述,因為開啟電磁 閥70並關閉電磁閥72,因而便從冷媒喷出管34流入氣體 曰在此,經壓縮機u所壓縮的高溫高壓冷媒並未冷凝, ,是在超臨界狀態下進行運轉。然後,此高溫高Μ之冷媒 ,體便在氣體冷部$ 12中施行散熱之後,通過内部熱交換 态45。冷媒的熱量在此將由從蒸發器17、18、19所噴出 的低壓側冷媒所散出,而更加冷卻。藉由此内部熱交換器 45的存在’從氣體冷卻器12噴出並通過内部熱交換器μ 的冷媒,因為熱量將被低壓側冷媒所散出,因而此部^將 增加該冷媒的過冷卻度。所以,將提昇蒸發器Η 的冷卻能力。 y 該,、二内σ卩熱父換器45冷卻的高壓側冷媒氣體將到達 。此外,膨脹閥16人口處的冷媒氣體仍處於超 :二:悲。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降低,而形成氣體/ 液體的二相混合狀態。所以’如上料,因為電磁閱61 :!啟:ϊ,因此經膨脹闕μ形成二相混合狀態的冷媒, :二=室2中所設置的蒸發器17内。在此,冷媒將蒸 發,並猎由從周® μ進行料而發揮冷卻仙。此外, 316498修正版 85 1325946 工氣’將利用風扇 俾將收容室2内冷 利用蒸發器17的冷媒蒸發而被冷卻的 27的運轉,而在收容室2内進行循環 卻。 、 沾者^所由對經第1旋轉壓縮要件壓縮過 的冷媒,利用熱交換器152進行冷卻的絲,以及使從氣 體冷卻器12所噴出的高壓側冷媒,通過内部熱交換器50 而=的效果,便形成利用蒸發器17將冷媒在更低溫下進 —的狀態。藉此’便可將收容室2内冷卻為更低溫, 可達提昇冷卻能力的效果。再者,利用蒸發器17基發的冷 媒,之後便從蒸發器Π中流出,並進入冷媒配管38。 、另-方面’經膨脹閥16減壓的冷媒其中一部份係如前 f述’因為電磁閥63與電磁閥65開啟,因而便從冷媒配 管37中途處便進入分岐連接的第2旁通線路42,並由此 處更分歧並分流為配管56與配管58中。然後,進入配管 56的冷媒’將流入於收容室3所設置之蒸發器18,並在此 處蒸,’藉由從周圍空氣進行吸熱’而發揮冷卻作用。利 用此蒸發器18的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,將利用風扇 28的運轉,而在收容t 3内進行循環,並將收容室3冷卻。 再者,如上所述,藉由將經第丨旋轉壓縮要件壓縮過 的冷媒,利用熱交換器152進行冷卻的效果,以及使從氣 體冷卻器所噴㈣高壓侧冷媒,通過内部熱交換器5〇 並予=冷卻的效果’藉此便可利用蒸發器18在更低溫下將 蒸發。藉此,便可將收容室3内冷卻至更低溫,可達 提昇冷卻能力的效果。然後,冷媒將從蒸發器18中流出, 316498修正版 86 1325946 的冷媒進行合 並與在冷媒配f 38中流通之來自蒸發哭17 流。 °°
另一方面,進入配管58的冷媒將流 :的,9,在此將蒸發,並利用從周圍空;;= =發揮冷卻仙。湘該蒸發器19的冷媒蒸發而被冷 :的將隨風扇29的運轉’而在收容室4内進行循聲, 料收容室4冷卻。而1,如前所述,藉由對經第!旋轉 ^細要件I缩過的冷媒,湘熱交換器152進行冷卻的效 :’以及使從氣體冷卻器12所噴出的高壓側冷媒通過内部 …父換$ 5G而冷卻的效果,而利用蒸發器19將冷媒在更 蒸發。藉此’便可將收容室4内冷卻為更低溫, 可達k幵冷卻能力的效杲。 '、、、後’《洛發11 19所流出的冷媒,#與在冷媒配管 "流動之來自蒸發器17與蒸發器ΐδ的冷媒合流,而到 達内部熱交換器45。 在此將從上述高壓側冷媒吸取熱量,而接受加熱作 此,將利用各蒸發器17、18及19蒸發而變為低溫, :各瘵發器17、18、19所流出的冷媒,雖有形成非完全為 氣=狀匕、而為液體混合狀態之情況,但是經通過内部熱交 換器45,藉由與高壓側高溫冷媒進行熱交換,冷媒將過 …、確保此挎間點的冷媒過熱度,而完全形成氣體。 $此,因為可將從各蒸發器17、18、19中所流出的冷 媒,貝氣體化,因此便不需要在低壓側設置蓄壓器等,可 確實防止液冷媒被壓縮機Π吸取的液回流情形,可避免壓 316498修正版 87 1325946 縮機11因液壓縮而遭受 高加熱、冷卻系統1〇〇的可;性广況發生。所以’可提 此外,經内部埶夺施 從冷媒導入管3〇吸入於厂所加熱的冷媒,將反覆進行 週期。530及入於愿縮機11之第H縮要件的循環 :此,在將各收容室2、3、“ 15之外,另行設置 月又…一 id 14、 使冷媒散熱,便可將所有’猎:該氣體冷卻器U 卻的冷卻室。 收令至2、3、4作成將物品冷 IT,收二室2與收容室4係為冷卻室使用,將收容室3 作為加熱至使用之模式 、其次’針對將收容室2與收容室 ::室使用’將收容室3作為物品加熱的::;:: =中,加熱、冷卻系統_的動作採用第28圖進行^月拉 第28圖係此模式中冷媒流動的冷媒線路圖。 藉由未圖示的控制裝置將電磁閥7〇關閉,並開 閥72,而開放第1旁通線路4n _ 媒便…“二:二 出官34中途處流入第!旁通線路4〇。此外,控制裝置將 關閉電磁閥74並開啟電磁閥76,而開放旁通配管μ 此,經第i旋㈣縮要件.壓縮過且喷出於壓縮機u外㈣ ^媒,便不致通過熱交換器152,而是全部流入旁通配管 再者,控制裝置便關閉電磁閥6G與電磁闕以,而封 316498修正版 88 1325946 ,並開啟電磁閥62而將冷媒
2所設置蒸發器π。 閉冷媒配管50與冷媒配管54,並 配管5 2開放。藉此,來自第1旁〗 流入於冷媒配管52的狀態。此外, 再者,控制裝置將隨風扇.27、28及29的開始運轉, 便驅動壓縮機11的驅動要件。藉此,從冷媒導入管3〇將 低壓冷媒氣體吸入於壓縮機u之未圖示的第丨旋轉壓縮 要件,經壓縮而形成中間壓,再喷出於密閉容器lu内。 經喷出於密閉容器11A的冷媒,將從冷媒導入管32暫時先 喷出於密閉容器ΠΑ之外部,再流入中間冷卻線路15〇 ^ 然後,在本模式中,如上所述,因為關閉電磁閥74並開啟 電磁閥76,因此在冷媒便不致通過熱交換器152,而是從 冷媒導入管32經由旁通配管46吸入於壓縮機u的第2 旋轉壓縮要件。 亦即’被第1旋轉壓縮要件壓縮且吸入於第2旋轉塵 縮要件的冷媒,因為並未利用熱交換器152冷卻,因此可 將中間冷卻線路150的冷媒冷卻設為實質上無效。藉此, 便可將被第2旋轉壓縮要件所壓縮且從壓縮機丨丨所噴出的 冷媒之溫度形成高溫。 被第2旋轉壓縮要件所吸入的冷媒將被壓縮,而形成 89 3】6498修正版 1325946 高溫高壓之冷媒氣體,並從冷媒喷出管34噴出於壓縮機 11之外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從 I缩機11所喷出的冷媒氣體係如上所述’因為將關閉電磁 閥70並開啟電磁閥72,因而便從冷媒嗔出f 34中途處流 入第1旁通線路4 0。 然後,如上所述,因為電磁閥62呈開啟狀態,因而冷 :將從第1旁通線路40流入於冷媒配管52,流入於收容 至2所没置的散熱器14。在此’經壓縮機u所壓縮的高 溫兩壓冷媒並未冷凝’而是在超臨界狀態下進行運轉。然 後,此高溫高壓之冷媒氣體將在散熱器14中進行散埶。此 外,利用散熱H Η㈣媒散熱而被加熱的空氣,將隨風扇 28的運轉’而在收容室3内進行循環,俾對收容室3内進 打加熱。另外,因為本發明的冷媒乃使用二氧化碳,因此 在散熱器14中冷媒將不致冷凝,所以將明顯地提 _交換能力,可將收容室3内的空氣形成充分的高溫。 再者如上所述’經壓縮機i (之帛i旋轉壓縮要件壓 冷媒’將通過旁通配管46 ’且並未利用中間冷卻線 = 150的熱交㈣152將冷媒冷卻,藉此便可將從壓縮機 ^斤噴出的冷媒溫度維持於高溫。即,因為湘散熱器14 :入向溫冷媒,因而便可將收容室3加熱為高溫。藉此 更可改善散熱器14的加熱能力。 ^然後,冷媒便徒第i旁通線路4〇進入冷媒配管%, 内部熱交換器45。冷媒在此處將由從蒸發器17盘 洛發裔1 9所流出的低壓側冷媒散出熱量,而更加冷卻。缺 316498修正版 90 1325946 後’在此内部熱交換器45中冷卻的高壓側冷媒氣體將到達 膨脹閥16。另外’膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍處於超 臨界狀態。冷媒將隨膨脹閥16的塵力降低而形成氣體/液 體的一相混合狀態,並流入收容室2所設置的蒸發器17 内。 在此,冷媒將蒸發,並藉由從周圍空氣進行吸熱而發 揮冷卻作用。此外,隨蒸發器17的冷媒蒸發而冷卻的空 氣,將隨風扇27的運轉,而在收容室2内進行循環,俾將 收容室2内冷卻。然後,冷媒便從蒸發器17中流出,並進籲 入冷媒配管38。 另一方面,經膨脹閥16減壓過的冷媒其中一部分係如 前所述’因為電磁閥65開啟,因此便從冷媒配f 37中途 處纹由第2旁通線路42再進入配管58。然後,進入配 管58的冷媒將流入於收容室4中所設置的蒸發器19,並 在此處蒸發,藉由從周圍空氣進行吸熱而發揮冷卻作用。 精由此蒸發器19的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,便隨風扇 9的運轉,而在收容室4内進行循環,俾將收容室4冷卻。 二、:後’冷媒便從篡發哭1 q内中 ’並與在冷媒配管38中流 動來自洛發器17的冷媒合流。 5==18合流的冷媒將反覆進行:通過内部熱交 執作$,上相μ料媒吸取熱量,而接受加 ι縮二L ,n再從冷媒導入管30吸入於 ’、、 々弟1奴轉壓縮要件中之循環週期。 3)將收容室2與收容室3作為冷卻室使用/,將收容室4 316498修正版 91 1325946 作為加熱室使用之模式 用的與收容室3作為將物品冷卻使 卩至,將收谷室4作為將物品加熱的加㈠使 明吴工:,加熱、冷卻系統⑽的動作,採用第29圖進行雙 第29圖係此模式之冷媒流動的冷媒線路圖。 閥二的控制裝置將電磁闕7〇關閉,並開啟電磁 出的 >媒^不=旁通線路4G。藉此,從11所喷 管I的m流入氣體冷卻器12,而是全部從冷媒噴出 關閉電磁严Γτ^入第1旁通線路40。此外,控制裝置將 此Λ 啟電磁間76,而開放旁通配管46。藉 二1 不?I縮要件&縮過且喷出於厂堅縮機11外料 ^某便不致通過熱交換器152,而是全部流人旁通配管 閉制/置便關閉電磁間60與電磁間62,而封 、、ώ入ΑΚ"末自弟1旁通線路40的冷媒便形成 1配ί 5、/官…此外,控制裝置將開放電磁閥63而開 第二’且關閉電磁閥65而封閉配管58。藉此,來自. 置更的冷媒便形成流入配管56。且,控制裝 汗t磁閥61而使來自膨脹目16的冷媒流入蒸發 盗,且關閉電磁閥59而封閉第3旁通線路44。 再者,控制裝置將開始隨風扇27、28及⑽的 ,動壓縮機11的驅動要件。藉此,從冷媒導入管30將低 壓冷媒氣體吸入於壓縮機u之未圖示的第U走^縮^ 316498修正版 92 1325946 件,經壓縮而形成中間壓,再喷出於密閉容器iia内。經 喷出於密閉容器11Α内的冷媒,將從冷媒導入管32暫時先 喷出於密閉容器UA外,再流入中間冷卻線路15〇。然後, 在本模式中,如上所述,因為關閉電磁閥74並開啟電磁閥 76 ’因此在冷媒便不致通過熱交換器152,而是從冷媒導 入管32經由旁通配管46吸入於壓縮機u的第2旋轉壓縮 要件。 亦即,被第1旋轉壓縮要件壓縮且被吸入於第2旋轉 壓縮要件中的冷媒,因為並未利用熱交換器152冷卻,因 此可將中間冷卻線路15〇的冷媒冷卻設定為實質上無效。 藉此,便可將被第2旋轉壓縮要件所壓縮且從壓縮機u 所喷出的冷媒之溫度形成高溫。 被第2旋轉壓縮要件所吸入的冷媒將被壓縮,而形成 高溫高壓之冷媒氣體,並從冷媒喷出管34喷出於壓縮機 ^外面。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從壓 鈿機11所噴出的冷媒氣體係如上所述,因為將關閉電磁閥 =並開啟電磁閥72,因而便從冷媒喷出管34中途處流入 第1旁通線路40。 然後,如上所述,因為電磁閥64呈開啟狀態,因而冷 媒將從第1旁通線路4〇流入冷媒配管54,流入收容室4 =所成置的政熱姦丨5。在此,經壓縮機1丨所壓縮的高溫 回,冷$亚未冷凝,而是在超臨界狀態下進行運轉。然後, 此问靡问魘之冷媒氣體將在散熱器15中進行散熱。此外, 利用政,、、、。。15中的冷媒散熱而被加熱的空氣,將隨風扇 316498修正版 93 1325946
29:Γ轉,而在收容室4内進行循環,俾對收容室4内進 料,因為本發明的冷媒乃制二氧化碳,因此 15中冷媒將不致冷凝’所以將明顯地提高散敎器 5的::換能力’可將收容室4内的空氣形成充分的高溫。 =,如上所述,㈣縮㈣之第丨旋轉壓縮要件壓 ^ ^媒’將通過旁通配管46,且並未利用中間冷卻線 的熱交換器152將冷媒冷卻,藉此便可將從壓縮機 、出的冷媒溫度維持於高1。亦#,因為利教哭 15而流人高溫冷媒,因而便可將收容室4加熱為高溫厂 此便可改善散熱器15的加熱能力。 」後冷媒將進入冷媒配管3 6,並通過内部熱交換器 45。冷媒在此處將由從蒸發器17與蒸發器18所流、出的: ,側冷媒散出熱量,而更加冷卻。然後,在此内部熱交換 器45中冷卻的高虔侧冷媒氣體將到達膨㈣。另外,
膨脹閥16人π處的冷媒氣體仍處於超臨界狀態。冷媒將隨 膨脹閥16的壓力降低而形成氣體/液 並流入收容室2中所設置的蒸發器17内。匕口紅 在此,冷媒將蒸發,並藉由從周圍空氣進行吸熱而發 揮冷卻作用。·此外,隨蒸發器17的冷媒蒸發而冷卻的空 氣,將隨風扇27的運轉’而在收容室2内進行循環,俾將 收容室2内冷卻。然後,冷媒便從蒸發器17中流出,並進 入冷媒配管38。 另一方面,經膨脹閥丨6減壓過的冷媒其中—部分係如 前所述,因為電磁閥63呈開啟狀態,因此便從冷媒配管 316498修正版 94 1^25946 37中,處經由第2旁通線路42再進入配管56。然後,進 入配& 56的冷媒將流入收容室3中所設置的蒸發器18, 並在,處蒸發’藉由從周圍空氣進行吸熱而發揮冷卻作 用藉由此瘵發态18的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,便隨用 扇別的運轉,而在收容室3内進行循環,俾將收容室= 内冷0P然後,冷媒便從蒸發器18流出’並與在冷媒 38中流動之來自蒸發器心㈣合流。7媒配警 拖-二冷媒配官38合流的冷媒將反覆進行:通過内部埶交 、益45’並在此從上述的高壓側冷媒吸取熱量,而接 用①全轉變為氣體狀態’再從冷媒導人管3G吸入於 屋縮機11的第1旋轉Μ縮要件之循環週期。 ' m容室2作為冷卻室使用,將收容室3與收容室4 作為加熱室使用之模式 王分 /、人益十對將收容室2作為將物品冷 用,將收容室3與收容室4作為將物σ P至使 之模式令,知㉟、人…乍為將物熱的加熱室使用 説明 $部系統100的動作,採用第30圖進行 °益 目之冷料料㈣線路圖。 出的冷媒—入 、4中途處抓入第!旁通線路4〇。此夕卜,控 :;4 74 '開啟電磁閥76 ’而開放旁通配管46。藉二二 :旋轉壓縮要件虔縮過且喷出於I縮機U之外日部的^ 某’便不致通過熱交換器152, 、7 疋王口P /巩入旁通配管46 〇 316498修正版 95 並開啟電磁閥62U關閉電磁闕60而封閉冷媒配管50, 配管以。摔此…閥⑷而開放冷媒配管52與冷媒 冷媒配管52與冷媒旁通^ 4G的冷媒便分歧流入 闕59與電磁閥61而開:第:二’控制裝置將開啟電磁 63 RR 方k線路44,且關閉電磁閥 H磁闕65而封閉配管 勾 脹闕16的冷媒便不gw 58錯此’使來自膨 流入第3旁通線路=路42,而是全部均 4興收谷至2中所設置的蒸發器17。 控制裝置將開始風扇27、28及29的運轉,並 驅動壓縮機11的驅動要件。 =體吸—η:未 :出形成中間壓’再噴出於密閉容器UA内 '經 :出於岔閉谷器m内的冷媒,將從冷媒導入 噴出於密閉容器m夕卜,再流入中間冷卻線路15〇。然後先 如上所迭,因為關閉電磁閥74並開啟電磁閥76,因此冷 媒便=致通過熱交換器152,而是從冷媒導入管犯經由旁 通配g 46吸入於壓縮機11的第2旋轉壓縮要件。 亦即,被第1旋轉壓縮要件壓縮且被吸入於第2旋轉 遷縮要件中的冷媒,因為並未利用熱交換器152冷卻,因 此可將中間冷卻線路15〇的冷媒冷卻設為實質上無效。藉 此’便可將被第2旋轉壓縮要件所壓縮且從壓 出的冷媒之溫度形成高溫。 所噴 被第2旋轉壓縮要件所吸入的冷媒將被壓縮,而形成 南溫高壓之冷媒氣體,並從冷媒噴出管34噴出於壓縮機 3 J 6498修正版 96 1325946 =之外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從 =機*11㈣出的冷媒氣體係如上所述,因為將關閉電磁 並開啟電韻72’因而便從冷媒噴出管34中途處流 入弟1旁通線路4〇。 …'彳,如上所述,因為電磁閥62與電磁閥64呈開啟 狀態’因而冷媒將從第i旁通線路4Q分歧流人冷媒配管 =與冷媒配管54。然後,經進入冷媒配管52巾的冷媒將 於收谷至3中所設置的散熱器丨4,並在此進行加熱。 在此,經壓縮機U所壓縮的高溫高壓冷媒並未冷凝,而是 在超臨界狀態下進行散熱。此外,利用散熱器14中的冷媒 散熱而被加熱的空氣,將隨風扇28的運轉,而在收容室3 内進仃循被,俾對收容室3内進行加熱。另外,因為本發 明的冷媒乃使用二氧化碳,因此在散熱器14中冷媒將不^ 冷凝所以將明顯地提兩散熱器丨4的熱交換能力,可將收 容室3内的空氣形成充分的高溫。 再者,如上所述,將經壓縮機u之第丨旋轉壓縮要件 壓縮過的冷媒,通過旁通配管46,並未藉由中間冷卻線路 150的熱父換益152將冷媒冷卻,藉此便可將從壓縮機u 所噴出的冷媒之溫度維持於高溫。亦即,因為利用散熱器 14而流入高溫冷媒,因而便可將收容室3加熱為高溫。藉 此便可改善散熱器14的加熱能力。 另一方面,進入冷媒配管54的冷媒將流入於收容室4 中所《又置的散熱益15。在此,經壓縮機11所壓縮的高溫 高壓冷媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下進行散熱。此外, 316498修正版 97 1325946 川的、w熱$ 15中的冷媒散熱而被加熱的空氣,將隨風扇 1敍轉,而在收容室4内進行循環,俾對收容室4内進 二二:另外’因為本發明的冷媒乃使用二氧化碳’因此 15 V埶t 15a中冷媒將不致冷凝,所以將明顯地提高散熱器 狀'離Γ、乂換月b力’可將收容室4内的空氣形成充分的高溫 d = i如上所述’將經壓縮機11之第1旋轉i縮要件 Γ5 通過旁通配管4 6 ’並由藉由中間冷卻線路 辦崎山'、、、父換11 152將冷媒冷卻,藉此便可將從I縮機11
、2冷媒·度維持於高溫。亦即’因為利用散熱器U 溫冷媒’因而便可將收容室4加熱為高溫。藉此 便可改善散熱器15的加熱能力。 光«放熱β 14或散熱& 15所流出的冷媒將合流, 、’攸第旁通線路40進入冷媒配管36,並通過内部埶交 = 45。冷媒的熱量將在此處由從蒸發器17與輔助蒸發 益55所、机出的低壓侧冷媒散出,而更加冷卻。然後,經此 内部熱錢器45冷卻過的高壓侧冷媒氣體,將到達膨服閥 此夕,膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍保持超臨界狀 態。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降低,而形成氣體/液體的 -相混合狀態,並流入收容室2中所設置的蒸發器17内。 在此,冷媒將蒸發,並藉由從周圍空氣進行吸献而發 揮冷卻作用。此外,隨蒸發器17的冷媒蒸發而冷卻的空 H隨風扇27的運轉’而在收容室2内進行循環,俾將 收容室2内冷卻。然後,冷媒便從蒸發器17流出,並進入 316498修正版 98 1 冷媒配管38。 面’經膨脹閥16減壓過之部分冷媒係如前所 :二為電磁閥59呈開啟狀態,因此便從冷媒配管”中 途處進入分歧連接的第3旁通線路料 的輔助蒸發器55。在此,A媒將八中所。又置 峨舳工枚& 冷媒將裔發,並藉由從周圍空氣 ^ ^冷卻仙1後,冷媒將從輔助蒸發器55流 在冷媒配管38中流動之來自蒸發II 17的冷媒合 & ’再通過内部熱交換器45。 旦,姐2冷媒將反覆進行:從上述的高屢側冷媒吸取熱 Γη媒叉加熱作用而完全形成氣體狀態’再從冷媒導入管 σ入於壓縮機11之第1旋轉I縮要件的循環週期。 力埶’即便將收容室3與收容室4作為將物品加熱的 至使科,除蒸發器17之外,㈣ 因而可對收容室3與收容室4施行;心 式 谷至2、收谷室3及收容室4作為加熱室使用之模 將物針對將收容室2、收容室3及收容室4使用為 口“…的加熱室之模式,採用第31目進行説明。第 圖係此模式的冷媒流動之冷媒線路圖。利用未圖示的控 二广置將電磁閥70關閉,並開啟電磁閥72,而開放第丨 =線=4〇 °藉此,從愿縮機11所噴出的冷媒便不致流 技\氧體冷卻11 12,而是全部將從冷媒喷出管34中途處 /巩入第1旁通線路4〇。 ' 再者’控制袭置將關閉電磁間74並開啟電磁閥76, 31649S修正版 99 1325946 而開放旁通配管46。藉此,經第】旋轉屬縮要件塵縮並喷 ^於壓縮機U外面的冷媒’便不致通過熱交換器152,而 是全部流入旁通配管46。 再者’控制裳置將開啟電磁閥60、電磁閥62及電磁 閥64,而開放冷媒配管5〇、冷媒配管52及冷媒配管… 藉此,來自第1旁通線路4〇的冷媒便將分歧,並分別流入 於冷媒配管50、冷媒配管52及冷媒配管54。此外,控制 裝置將關閉電磁閥61而停止對蒸發器17的冷媒流通,且 關閉電磁閥63與電磁閥65,而封閉配管%與配管58。栌 制裳置更將開放電磁閥59而開放第3旁通線路以。藉此: 來自膨脹閥16的冷媒便不致流人第2旁通線路42與蒸發 器17 ’而會流入第3旁通線路44。 再者,控制裝置將開始隨風扇27、28及29的運轉, 並驅動壓縮機11的驅動要件。藉此,從冷媒導人管3〇將 低塵冷媒氣體吸入於壓縮機u之未圖示的第i旋轉壓縮 要件,經壓縮而形成中間壓,再喷出於密閉容器uA内。 經育出於密閉容器UA内的冷媒’將從冷媒導入管32暫時 先喷出於密閉容器11A外,再流入中間冷卻線路15〇。然 後,如上所述,因為關閉電磁閥74並開啟電磁閥Μ,因 此冷媒便不致通過熱交換器152,而是從冷媒導人f Μ經 由旁通配管4\吸人㈣縮機11的第2旋轉壓縮要件。 亦P被第1旋轉壓縮要件壓縮且被吸入於第2旋轉 昼縮要件中的冷媒,因為並未利用熱交換器152冷卻,因 此可將中間冷卻線路150的冷媒冷卻設為實質上無效。藉 316498修正版 100 1325946 此’便可將被第2旋轉壓縮要件所壓縮且從壓縮機丨〗所噴 出的冷媒之溫度形成高溫β ' 被第2旋轉壓縮要件所吸入的冷媒將被壓縮,而形成 问'皿回壓之冷媒氣體,並從冷媒噴出管34喷出於壓縮機 Π之外„卩。此時’冷媒將被墨縮至適當的超臨界屢力。從 壓縮機11所噴出的冷媒氣體係如上所述,因為將關閉電磁 閥70並開啟電磁閥72,因而便從冷媒喷出管34中途處流 入第1旁通線路40。 然後,如上所述,因為電磁閥6〇、電磁閥62及電磁 閥64呈開啟狀態,因而冷媒將從第i旁通線路“分開分 別流入冷媒配管50、冷媒配管52及冷媒配管54。然後, =入冷媒配管50的冷媒將流入於收容室2中所設置的散熱 器13,並在此散熱。在此,經壓縮機丨丨所壓縮的高溫高 壓冷媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下進行散熱。此外, 利用散熱器13中的冷媒散熱而被加熱的空氣,將隨風扇 的運轉,而在收容室2内進行循環,俾對收容室2内進 行加熱。另外,因為本發明的冷媒乃使用二氧化碳,因此 在散熱器13中冷媒將不致冷凝,所以將明顯地提高散熱器 U的熱交換能力,可將收容室2内心氣形成充分的高溫。 —再者,如上所述,經壓縮機u之第丨旋轉壓縮要件壓 縮過,冷媒將通過旁通配管46 ’未利用中間冷卻線路15〇 的熱交換器152將冷媒冷卻,藉此便可將從壓縮機^所喷 出j、媒之’皿度維持於高溫。即,因為利用散熱器Μ而流 入南溫冷媒,因而便可將收容室2加熱為高溫。藉此便可 ,〇1 3丨6498修正政 1325946 改善散熱器13的加熱能力。 另一方面,進入冷媒配管52的冷媒將流入於收容室3 中所設置的散熱器14 ’並在此進行加熱。在此’經壓縮機 11所壓縮的高溫高壓冷媒並未冷凝,而是在超臨界狀態下 進行散熱。此外,利用散熱器14中的冷媒散熱而被加熱的 空氣,將隨風扇28的運轉,而在收容室3内進行循環,俾 對收容室3内進行加熱。另夕卜因為本發明的冷媒乃使用 二氧化碳,因此在散熱器14中冷媒將不致冷凝,所以將明 .”、頁地提同政熱杰14的熱交換能力,可將收容室3内的空氣 形成充分的高溫狀態。 胃—再者,如上所述,將經壓縮機u之第丨旋轉壓縮要件 壓縮過的冷媒,通過旁通配管46,並未由中間冷卻線路15〇 的熱交換器152將冷媒冷卻,藉此便可將從壓縮機^所喷 出的冷媒之溫度維持於高溫。即,因為利用散熱器14而流 入雨溫冷媒,因而便可將收容室3加熱為高溫。藉此便可 改善散熱器14的加熱能力。 ^力外’進入冷媒配管54的冷媒將流入於收容室4中; 散熱器15。在此,經壓縮機11所壓縮的高溫高遲 冷凝’而是在超臨界狀態下進行散熱。此外,弃 的;:斋15中的冷媒散熱而被加熱的空氣,將隨風扇以 加熱另:在收容室4内進行循環’俾對收容室4内料 散熱器15中:媒為將本::二冷媒乃使用二氧化碳’因此名 U的敎交^力^冷 以將明顯的提高散熱器 ‘,,、又H可將收容室4内的空氣形成充分 316498修正版 102 1325946 狀態。 再者,如上所述,將經壓縮機u之第丨旋轉壓縮要 壓縮過的冷媒,通過旁通配管46,而未由中間冷卻線路⑽ 的熱父換器152將冷媒冷卻,藉此便可將從璧縮機^ ㈣冷媒溫度維持於高溫。即’因為利用散熱器15而流入 高溫冷媒,因而便可將收容室4加熱為高溫。藉此便^ 善散熱器15的加熱能力。 然後,從散熱器U、散熱器14及散熱器15所流 冷媒將合流,並從第i旁通線路4G進人冷媒配管%,並 ㈣内部熱交換器45。冷媒在此將由從輔助蒸發器⑽ ^出的低麗側冷媒散出熱量,而更加冷卻。然後,在此内 部熱交換器45中被冷卻的高壓側冷媒氣體將到達 此外,在膨㈣16人口處的冷錢體域於超臨界狀 I冷媒將隨膨關16 _力降低,而_ 相混合狀態。 m腹一 兔閥16形成二相混合狀態的冷媒係如上所述,因 為電磁閥59被開啟,因而將進人第3旁通線路44,並流 ^其中㈣㈣辅助蒸發器55内。在此冷媒將 精由,、空氣進行吸熱而發揮冷卻作用,然後,進入: 媒配管38並通過内部熱交換器π。 在二冷媒將反覆進行:二述高㈣冷媒吸取敎量, 接广加…作用而完全呈氣體狀態,並從冷媒導入管吸入 於麼縮機11之第1 _要件的猶環週^ 如此,藉由在將各收容室2、3、4冷卻的蒸發㈣、 316498修正版 103 1325946 Μ、19之外’另行設置輔助蒸發器55,並 — 器55使冷媒蒸發,便可將所有的收容室2、3、ΠΧ助瘵發 品加熱的加熱室使用。藉此’即便將所有的收容室^物 4作為加熱室使用時,仍可實現利用冷媒線路 加熱運轉。 之符、,·只的 件^,藉由將經上述壓縮機11之第1旋轉虔縮要 的:媒2的冷媒流入旁通配管46,而使中間冷卻線路W 姐、^ 為上無效,具有可將從壓縮機11所噴出的冷 媒^度維持於高溫的效果,藉此便可達提昇各散熱器Μ、 14、15加熱能力的效果。 總之,可更加提昇該加熱、冷卻系統100的便利性。 如上所詳述,藉由將加熱特性良好的二氧化碳作為冷 媒使用,便可對各收容室2、3、4内分別利用散熱器W、 lj、15進行加熱,且利用蒸發器17 ' 18、19進行冷卻。 藉此,便可利用冷媒線路1〇,在不需要設置電加埶器等發 熱體與制加熱裝置之情況下,對各收容室2、3、4騎 加熱。藉此,便可明顯地降低加熱、冷卻系統1〇〇的消耗 電力。 再者’如上述各模式,因為藉由各電磁閥59、60、61、 62、63、64、65、70及72控制冷媒流通,便可使收容室2、 收谷至3及收容室4進行溫/冷切換使用,因此隨使用狀況 切換各電磁閥的關開’便可自由控制收容室2、收容室3 及收容室4的溫/冷狀態。 再者,當將所有收容室2、3、4作為冷卻室使用時, 104 316498修正版 1325946 藉由經第1旋轉壓縮要件壓縮的冷媒流入中間冷卻線路 150的熱父換器152中並予以冷卻之後,再吸入於第2旋 轉壓縮要件,便可降低從壓縮機的第2旋轉壓縮要件中所 噴出、的冷媒氣體之溫度。藉此,便可提昇收容室2、3、4 的冷卻能力。 — 卻上迅谷衩式,當對收容室2、3、4中任一收 今至内進行加熱時,藉由使冷媒流入旁通配管46,將中間 冷卻線路150中的冷媒冷卻設為實質上無效,便可將從塵 _ 11之第2旋㈣縮要件时出的冷媒氣體溫度維持於 间溫,可改善散熱器的加熱能力。 再者,藉由利用將中間冷卻線路15〇使冷媒散執的孰 二 =52、迁迴咖矣器152的旁通配管46、:及控 磁^ 7、ίΓ 152、與旁通配管46之冷媒流通的電磁閥74與電 洵76所構成,便可依較簡單 ° 要㈣縮過冷媒的冷卻。門早的構造控制經第1旋轉塵縮 再者,本實施例中,氣體 難構成-體化,惟並不僅限於/=2八與,換器脱 器丨2與熱交換器15^ 、°刀別。又置軋體冷卻 再者,此情況下,亦可當未設 熱交換器進行冷卻時,便運轉對執^配5 46’並利用 當將熱交換器的冷卻設為無效^、=器通風的風扇,而 再者’在將收容室2、及/或收容:;該風扇。 作為將物品加熱的加埶室使 至d、及/或收容室4 2、3、4中所設置之電加熱器79 2時,亦可將各收容室 81進行運轉,除了 316498 修正. 105 1325946 利用政熱器13、散熱器14及 利用電加熱器79、S0、二了 15施爾之外’尚 防範如夂季等所產生66 盯補充加熱。此時,便可預先 室卜3、、4進行充八力t熱能力不足,導致無法對各收容 器79、80 8ϊ 的不良情形。此外,因為電加熱 因此便可縮小此電加_ 79、8G W的補充加熱, 於描盗79 80、81的容量,所以在相較 於僅利用電加熱器進行加埶的情況下,脎β 1 Μ打閒况下將可減少消耗電力。 “再者,在本實施例中,雖分別將氣體冷卻器Μ 瘵發器55設置於冷媒飨跃1Λ咖 ^ /、南助 胺"舰 路10内,惟並不僅限於此,亦可 、生1冷部器與輔助蒸發器構成一體化構造。藉由此種構 =便可縮小該氣體冷卻器12與辅助蒸發器55的設置空 曰可達加熱、冷卻系統300的省空間化效果。 〜再者’在上述各實施例中’雖將可溫/冷切換使用的收 谷至設為3室(收容室2、收容室3及收容室4),惟不僅限 於此’亦可設計4室以上的收容室,並利用流路控制手段 形成可溫/冷切換使用者。 再者,在上述各實施例中,雖在收容室2、收容室3 及收容室4中,分別設置散熱器13、散熱器14及散熱器 15,以及蒸發器17、蒸發器18及蒸發器19,並利用各電 磁閥 59、60、6卜 62、63、64、65、7〇、72的開關,而控 制冷媒流通,並㈣收容室2、收容室3及收容室4的加 熱/冷卻,惟不僅限於此,例如,在收容室外面設置槽,並 在該槽中設置散熱器與蒸發器,藉由切換風扇的送^等, 而對各收容室吹送溫風或冷風,而構成切換加熱/冷卻的構 316498修正版 106 1325946 造。 ㈣,本實施例中,雖使用内部中間壓型2段塵縮式 才疋轉壓縮機,但是只要是且有脾 ’ ^ /、將、·生第1壓縮要件壓縮過的 冷媒吸入於第2壓縮要件之構诰去 等均可為任何構造。^者即可,塵縮形式與段數 形態以下,根細圖至第34圖,詳述本發明另一實施 (實施例4) 二2圖係適用此時本發明的—實施例之加 =的概略構成圖。此外’此時加熱、冷卻系統亦可使 用於展不櫃、自動販#機、空調或冷溫藏庫等方面。 时1係加熱、冷部系統100的儲藏室,此儲
It 熱構件所圍繞。在該儲藏室1内,利用隔熱 土为隔成冷卻室2與收容室3〇 以冷卻室2中,設置有:使冷媒蒸發的蒸發器⑺ =㈣與該蒸發器17熱交換過的空氣,送風(循環)給冷 郃至2的風扇27。 再者,在收容室3中設置有:將該收容室3内進行加 熱的後述熱交換器14;將收容室3加熱的作為輔助加熱器 之電加熱器80;將收容室3内進行冷卻的蒸發器18;以及 將經與熱交換器14或蒸發器18熱交換過的空氣、或妹利 用電加熱器80加熱過的空氣,送風(循環)至收容室3的風 另一方面’第32圖中,10係冷媒線路,乃由將壓縮 316498修正版 107 、氣體冷卻器12、作為減壓裝置的膨脹閥i6及各蒸 發益Π等依序環狀配管連接而構成。 亦即,壓縮機11白勺冷媒噴出管34連接於氣體冷卻器 入口。在此,實施例的壓縮機u乃屬於内部中間厣型2 =縮式旋轉壓縮機,乃由密閉容器nA内未圖示的驅動 :、及利用此驅動要件驅動的未圖示之第i與第2旋轉 堡細要件所構成。 圖中,3G係指將冷媒導人於i縮機u之上述第丄旋 轉壓縮要件内的冷媒導人管;此冷媒導人管30之-端係連 通於第1旋轉壓縮要件的汽缸。此冷媒導入13〇之另一端 係連接於後述的内部熱交換器45出口。 々圖中32係將經第1旋轉壓縮要件壓縮過的冷媒,導入 於第2旋轉壓縮要件的冷媒導人管,此冷媒導人管π係以 通過在密閉容器11A外面所設置的中間冷卻線路15〇之方 式設置。 上述中間冷卻線路150係由冷媒導入管32,以及從該 冷媒^人管32中途處分歧的冷媒配管52所構成。在冷媒 V入官32的上述冷媒配管52之下游侧,設置有散熱器 152 ’此散熱$ 152乃與氣體冷卻1 12構成-體化構造, 且在附近設置對該散熱器152與氣體冷卻n 12進行通風, 而使=媒散熱的風扇22。依此,藉由將散熱器152與氣體 冷卻器12、構成一體化,便可將因言免置散熱器152所導致之 加熱、冷卻系、统100的擴大抑制在最小限度。此外,因為 散熱器152與氣體冷卻B 12將共用一台風扇22,因而可 316498修正版 108 1325946 縮小設置空間,且儘可能壓抑因散熱器152的設置所衍生 的生産成本增加。 再者’從冷媒導入管32分岐的冷媒配管52,在通過 收容室3中所設置的熱交換器14之後,便連接於上述散熱 器152出口側的冷媒導入管32。此外,上述熱交換器14 係在將經壓縮機u之第丨旋轉壓縮要件壓縮過的冷媒進行 冷卻之後,便吸入於第2旋轉壓縮要件。 在此,在上述散熱器152入口側的冷媒導入管32(較 冷媒配官52分岐點更下游側)、及熱交換器14入口側的冷 媒配管52中,分別設置有作為流路控制手段的電磁閥 與電磁閥76,俾控制從第丨旋轉壓縮要件所噴出的冷媒, 流入於熱交換器14,或流入於散熱器J52。 上述冷媒喷出官34係將經第2旋轉壓縮要件壓縮過的 冷媒’噴出於氣體冷卻器12的冷媒配管。 、在氣體冷卻器12之出口側所連接的冷媒配管託,係 k二上述内邛熱父換器45。此外,内部熱交換器α係將 高壓側冷媒與低壓側冷媒進行熱交換者。内部熱交換器^ 之出口處所連接的冷媒配f 37 ’係經由膨闕16連接於 冷部室2的蒸發器17入口。 在此,從膨脹閥16所延伸出的冷媒配管37中途處 分歧連接有旁料路.42。此旁通線路42係小通過收容室 :所叹置之上述蒸發器18之後,再與從蒸發器Η所延小 ::媒配管38合流之方式設置,在蒸發器以入口側白 -己官中’設置有控制對該蒸發器18的冷媒流通之作為^ 316498修正版 109 控制手段的電磁閥63 β 在此封入冷媒線路10中的冷媒,考慮地球環保性 佳、可燃性及毒性耸_ 备 碳⑽)。 後’係使用自然冷媒的二氧化 上述各電磁目63、74、76分別利用未圖示之控制裝置 :4閥的開關。此外,上述控制裝置係主導加献、^ =之控制的控制手段,除了控制上述各電磁闊63: 運轉等·。亦控龍縮機11的運轉及各風扇22、27、28的 (1)將收谷室3作為冷卻室使用之模式 的動St上:構造’接著針對本發明加熱、冷卻系請 =:=明:首先’針對將收容室3使用為將物品冷 、♦至之杈式,採用第33圖進行説明。 冷媒流動之冷媒線路圖。利用未圖示之: =::Γ’並關閉電磁閥76,而封閉冷媒二 ^交換$ 14 縮要件I縮過的冷媒,便不致流入於 …換益14,而疋全部流入於散熱器152。 藉此此I二制裝置開啟電磁閥63而開放旁通線路42。 曰’ ~脹間16的冷媒便形成流 外,在第Μ圖與第34圖的圖式中,白色之電發^^此 利用控制裝置使闕呈開啟狀態,而 =闕:表示 用控制襞置使閥呈關閉妝•… 電磁閥係表示利 2閥王關閉狀態,前頭係指冷媒的流動。 者,控制裝置開始風扇22、27、別 壓縮機的驢動要件。藉媒 :並驅動 綠¥入官30將低壓冷
1JO 3! 6498修正版 1325946 媒氣體吸人於壓縮機u之未圖示的第i旋轉 經屢縮而形成中間壓,再喷出於密閉容器UA内“4出 於密閉容H则的冷媒,將從冷媒導入管 、= 於密閉容之外部,再流人於中間冷卻線路15〇。妙出 後’如上所述,因為開啟電磁閥74並關閉電磁閥π 此在冷媒導人管32中流動的冷媒便將通過散熱器152,並 在此接又風扇22的通風而進'行散熱。 。如此經第1_壓縮要件屢縮過的冷媒,在利 熱器152冷卻之後,藉由吸人於第2旋轉㈣要件 降低從壓縮仙之第2旋轉I縮要件所喷出的冷媒氣體之 溫度。藉此,因為各蒸發器17、1δ的冷媒蒸發溫度將降低, 因此便可將冷卻室2與收容室3冷卻為更低溫。所以,便 可提昇各③發器17、18對冷卻室2與收容室3的冷卻能力。 然後,冷媒便被吸入於第2旋轉壓縮要件中,並壓縮 而形成高溫高壓的冷媒氣體,並從冷媒噴出管34噴出於壓 縮機11之外部。此時,冷媒將被壓縮至適當的超臨界麗 力。從壓縮機11所噴出的冷媒氣體,將從冷媒喷出管^ 流入於氣體冷卻器12。 在此,經壓縮機11所壓縮的高溫高壓冷媒並未冷凝, 而於超臨界狀態運轉。然後’此高溫高壓冷媒氣體便在氣 體冷卻器12中散熱之後,再通過内部熱交換器45。冷媒 的熱量在此將由從各蒸發器17、18所噴出的低壓側冷媒所 散出,而更加冷卻。藉由此内部熱交換器45的存在,從氣 體冷部益12噴出並通過内部熱交換器铛的冷媒,因為熱 111 316498修正版 1325946 量將由低壓側冷媒所散出,因而此部分將增加該冷媒的過 冷卻度。所以,便提昇各蒸發器17、18的冷卻能力。k 該經内部熱交換器45冷卻的高壓側冷媒氣體將到達 膨脹閥16。此夕卜,膨脹閥16入口處的冷媒氣體仍處於超 臨界狀態。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降低,而形成氣體/ 液體的二相混合狀態。然後,經膨脹閥16形成二相混合狀 態的冷媒’將流入於收容室2所設置的蒸發器17内。在此, 冷媒將蒸發,並藉由從周圍空氣進行吸熱而發揮冷卻作 用。此外,利用蒸發器17的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,將 由於風扇27的運轉,而在冷卻室2内進行循環,俾將冷卻 室2内冷卻。 再者,如前所述,藉由對經第丨旋轉壓縮要件壓縮過 的冷媒,利用散熱器、152進行冷卻的效果,以及使從氣體 冷卻器12所喷出的高塵側冷媒通過内部熱交換器45而冷 卻的效果,而利用蒸發H 17使冷媒在更低溫下進行基發。 藉此,便可將收容室2内冷卻為更低溫,可達提昇冷卻、 力的效果。利用蒸發器17蒸發的冷媒,之 流出,並進入冷媒配管38。 * 7 另一方面,經膨脹閥16減壓的冷媒其中一部份係如前 述’因為電磁閥63呈開啟狀態,因而從冷媒配管37中途 f便進=分岐連接的旁通線路42,並流入於收容室3中所 5又置之瘵發器18。然後,冷媒將在此處蒸發,並藉由從周 圍玉孔進订吸熱而發揮冷卻作用。利用此蒸發器Μ的冷媒 蒸發而被冷卻的空氣’將利用風扇28的運轉,而在收容室 316498修正版 112 )^Η·Ό 3内進行循環,並將收容室3冷卻。 砧人:者如上所述’藉由將經第1旋轉壓縮要件壓縮過 哭1 $用放熱裔152進行冷卻的效果,錢使從氣體 L人益2所噴出的冑壓側冷媒通過内部熱交換ϋ 45並予 、^的Α果’便可利用蒸發器丄8在更低溫下將冷媒蒸 二猎此便可將收容室3内冷卻至更低溫,可達提昇冷 果。然後’冷媒將從蒸發器18流出,並與在冷 媒配,38中流動之來自蒸發器17的冷媒合流。 _ 、、二σ机的冷媒將通過内部熱交換器45,並在此從上述 ^側冷媒吸取熱量,而接受加熱仙。在此,利用各蒸 I斋Π、18蒸發而呈低溫,從各蒸發器17、18中流出的 雖有形成非兀i全為氣體狀態而為液體混合狀態之情 况:但是藉由經通過内部熱交換器45而與高壓侧高溫冷媒 進仃熱父換’冷媒將過熱’且於此時點確保冷媒的過熱度, 而完全形成氣體。 >藉此’因為可將從各蒸發器Π、18所流出的冷媒確實 虱體化’因此便不需要在低壓側設置蓄壓器等’而可確银 =止液冷媒被壓縮機11吸入的液回流情形,可避免屋縮; 11因液壓縮而遭受損傷的不良情況發生。所以,可提高加 熱、冷卻系統10 0的可靠性。 ° 此外’經内熱交換器45所加熱的冷媒,將反覆進 從冷媒導人管3G吸人㈣縮機U之第i壓縮 週期。 自衣 如此,藉由關閉電磁閥76而封閉冷媒配管,且開 316498修正 113 要件壓縮過的冷媒流入於 作為將物品冷卻的冷卻室 啟電磁閥74,使經第i旋轉壓縮 散熱器152中,便可將收容室3 使用。 (2)將收容室3作為加熱室使用之模式 之模Γί?:將收容室3作為將:品加熱的加熱室使用 明。、^ 34^、,、、冷部系、统1〇0的動作採用第34圖進行説 圖係此模式中冷媒流動的冷媒線路圖。 错由未圖示的控㈣置將電磁閥?4關閉,並開啟電磁 閥7 6,而開放中間洽;@ & 線路50的冷媒配管52。藉此,從 ^機u所喷出的冷媒將不致流入於散熱$ 152,而全部 伙冷媒喷出官32中途處流入於冷媒配管52。此外,护制 裝置將關閉電磁閥63而封閉旁通線路42。 工 再者,控制褒置將開始各風扇22、27、28的運轉,並 驅動壓縮機U的驅動要件。藉此,從冷媒導入管3〇將低 廢冷媒氣體吸入於塵縮機u之未圖示的第“走轉麗縮要 件,經壓縮而形成中間壓,再喷出於密閉容器丨U内。經 噴出於密閉容器11A内的冷媒,將從冷媒導入管犯暫時先 噴出於密閉容器11A外,再流入中間冷卻線路15〇。然後, 如上所述’因為關閉電磁閥74並開啟電磁閥76,因此在 冷媒便不致通過散熱器152,而全部流入冷媒配管52,再 机入收谷室3中所設置的熱交換器14。經流入熱交換ρ η +的中間壓冷媒’將在此進行散熱。此外,利用熱交換琴 14中的冷媒散熱而被加熱的空氣,將利用風扇28的運轉, 而在收容室3内進行循環,俾將收容室3内加熱。 1J4 316498修正版 1325946 在此,藉由將經第1旋轉壓縮要件壓縮過的冷媒,直 接流入於熱交換H 14,因為較高溫的冷媒由熱交換器14 中進行散熱’ ®而可將收容室3充分加熱。此外,本發明 乃因為作為冷媒係採用二氧化碳,因而經第2旋轉壓縮要 件壓縮過的冷媒將呈超臨界狀態,熱交換能力將明顯地提 高。所以,當利用經壓縮機u的第2旋轉壓縮要件壓縮過 的高溫高壓冷媒’對收容室3内進行加熱時,將有因收容 室3的使用狀況等,導致收容室3内呈現過度高溫狀態的 問題。 但是,若形成經第1旋轉壓縮要件壓縮,並利用中間 壓冷媒對收容室3進行加熱時,便可將收容室3内加熱成 最適當的溫度。 再者,藉由經第1旋轉壓縮要件壓縮過的冷媒,利用 熱交換器14冷卻之後,再吸入於第2旋囀壓縮要件,便可 降低從壓縮機11之第2旋轉壓縮要件所噴出的冷媒氣體之 溫度。藉此,因為蒸發器17中的冷媒蒸發溫度將降低,因 而便可將冷卻室2冷卻至更低溫。所以,便可提升利用蒸 發器17對冷卻室2的冷卻能力。 另一方面,從熱交換器14所流出的冷媒,將從冷媒導 入管32被吸入於壓縮機u的第2旋轉壓縮要件,經壓縮 後再從冷媒噴出管34喷出於壓縮機u之外部。此時,冷 媒將被壓縮至適當的超臨界壓力。從壓縮機u所喷出的冷 媒氣體將從冷媒喷出管34流入氣體冷卻器12。 在此,經壓縮機11所壓縮的高溫高壓冷媒並未冷凝, 115 316498修正版 1325946 而是在超臨界狀態下進行運轉。然後,此高溫高壓冷媒氣 體便在氣體冷卻器12中施行散熱之後,再通過内部熱交換 器45。冷媒的熱量在此將由從蒸發器17所喷出的低壓側 冷媒所散出,而更加冷卻。由於此内部熱交換器45的存 在,從氣體冷卻器12噴出並通過内部熱交換器45的冷媒, 因為熱量將由低壓侧冷媒所散出,因而此部分將增加該冷 媒的過冷卻度。所以,便提昇蒸發器17的冷卻能力。 該經内部熱交換器45冷卻的高壓側冷媒氣體將到達 膨脹閥16。此外,膨脹閥16人口處的冷媒氣體仍處於超 臨界狀態。冷媒將隨膨脹閥16的壓力降低,而形成氣體/ 液體的二相混合狀態。然後,形成二相混合狀態的冷媒將. =冷卻室2中所設置之蒸發器17内。在此,冷媒將蒸 \藉由攸周圍空氣吸熱而發揮冷卻作用。此外,利用菽 ::Π中的冷媒蒸發而被冷卻的空氣,將利用風扇27的 運轉而在冷卻室2内進行循環,並將冷卻室2内予以冷卻。 器Π蒸發的反覆進行:冷媒便從蒸發器 在此:從上二厂入冷媒配管38,通過内部熱交換器45, ^此將攸上迹面壓側冷媒吸取熱量,而接受加熱作用,完 王=乱體狀態,再從冷媒導人管3()吸人壓縮機^ 1鉍轉壓縮要件的循環週期。 壓二二:由開啟電磁閥?6’並將經第1旋轉屋縮要件 ft力Γ 減換器14進行散熱,便可對收容室 3進仃加熱。猎此’便可將收容 熱室使用。 至3作為將物品加熱的加 316498修正版 116 1325946 如上所詳述,藉由將加熱特性良好的二氧化 冷媒,便可利用散熱器14將收容室3 :使用為 蒸發器18進行冷卻。_此,洚,丨口 *,、、,且利用 仃7 P稭此,利用冷媒線路1〇,v 設置如電加熱器等發熱體或特別的加熱裝不= 室3施行加熱。由此,將可明顯地降低加熱 統收: 的消耗電力。 P糸統100 -再者’如上述各模式,因為藉由各電磁閥63、74、7 控制冷媒流通’便可將收容室3進行溫/冷切換使用 此’利用切換各電磁閥63、74、76的開 曰 收容室3的溫/冷。 』目由控.1 再者,本實施例中,雖設置有電磁閥74與電磁閥Μ 版刀別控㈣熱器152與熱交㈣14的冷媒流通,惟並不 僅限於此’亦可設置三通閥’切換對散熱請 器14的冷媒流通。 、…乂換 152形成一體化構 12與散熱器152 再者,雖將氣體冷卻器12與散熱器 造,惟不僅限於此,亦可將氣體冷卻器 分別設置。 士再者,當將收容室3使用為將物品加熱的加熱室之模 式時’亦可將收容室3中所設置的電加熱器8〇進行運轉, 利用熱父換器14進行加熱之外,並補充實施利用電加 …〜。80粑行加熱。特別係如本實施例,當利用經第1旋轉 覆縮要件I缩過之中間屋冷媒,對收容室3進行加熱時, ,通常狀態下’雖可將收容室3内加熱為最適當溫度,但 是,當如冬季等情況時,恐將發生加熱能力不足而無法充 117 3】6498修正版 分地對收容室3内進行加熱之情形。 但是’若除利用熱交換器 加熱器8。對收容室3内進行:加熱之外,尚利用電 不良狀況發生。所以,便可將收:Λ話’便可避免如上述的 去沾、田吞.., 字收夺至3内經常加熱至最適 與可靠性。 加熱、冷卻系統100的性能 再者,因為電加敎器如π 6乃補充熱交換1 14的加就而 貫施者’因此可縮小該電加埶 _ ^ ”、、~训的電容量,所以,相較 d利用電加熱器施行加熱的情況,將可降低消耗電力。 u啟再者述實施例中,雖在收容室3中設置熱交換器 ”条發器18’並利用各電磁閥63、74、76的開關而控 制冷媒流通’在控制收容室3的加熱/冷卻,惟不僅限於 此,例如亦可在收容室外面設置槽,並在該該槽中設置數 交換器與蒸發器,藉由切換風扇的送風等,而對收容室S 送溫風或冷風,而構成切換加熱/冷卻的構造。 再者’本實施例中,雖使用内部中間壓型2段壓縮式 旋轉壓縮機’惟本發明中可使用的壓縮機並不僅限於此, 只要是具有將經帛:1壓'縮要件壓縮過的冷媒吸入於第2壓 縮要件之構造即可,壓縮形式與段數等均可為任何構造。 【圖式簡單說明】 第1圖係本發明一實施例的加熱、冷卻系統之.冷媒線 路圖(實施例1-1)。 弟2圖係將收容室3與收容室4作為冷卻室使用的模 式中’表示冷媒流動的第1圖冷媒線路圖。 316498修正版 118 1325946 第3圖係將收容室 為冷卻室使用的模式中 圖。 3作為加熱室使用’將收容室4作 ,表示冷媒流動的。圖冷 作為冷卻室使用, 表不冷媒流動的第 將收容室4作 1圖冷媒線路 第4圖係將收容室 為加熱室使用的模式中 圖。 式中=!Γ3舆收容室4作為加熱室使用的模 中*表不冷媒〜動的第〗圖冷媒線路圖。 、 第6圖係本發明另—實施例的加熱、冷卻 構造圖(實施例j_2)。 17系4*之内部 第7圖係第6圖實施例的加熱、冷 構造圖。 7丨糸統之另一内部 第8圖係本發明再另一實施例的加熱、 媒線路圖(實施例2_υ。 7 #糸4·之冷 第9圖係將收容室2、收容室3及收容 室使=中,表示冷媒流動的第8圖冷I以 弟10圖係將收容室2與收容室4作為蚀 收容室3料加熱线料 ^使用’並將 圖冷媒線路圖。 矛'下冷媒流動的第8 第11圖係將收容室2與收容室3 將收容室4作為加熱室使㈣模式中,表用作^^至’並 8圖冷媒線路圖。 表不冷媒流動的第 第12圖係將收容室2作為冷㈣,並將 谷室4作為加熱室使用的模式中,表示冷媒流動的第8】 316498修正版 119 1325946 冷媒線路圖。 室使將收容室2、收容室3及收容室4作為加熱 1的輪式中,表示冷㈣動的第8圖冷媒線路圖。 :U圖係此情況下本發明另一實施例 統之冷媒線路圖(實施例2_2)。 …、冷部系 收容施例2—2的加熱、冷卻系統,將收容室2、 11文各室4作為冷卻室使用的模式時 > 瓜動的冷媒線路圖。 不冷媒 W 6圖係實施例2 - 2的加熱、冷卻系統,將收容室2 /、收谷室4作為冷卻室使用,將收容室3作 的模式時’表示冷媒流動的冷媒線路圖。’、、、’用 愈收^ 的加熱、冷卻系統,將收容室2 」“至3作為冷部室使用,將收容室 的模式時,表示冷媒流動的冷媒線路圖。〜至使用 第18圖係實施例2—2的加埶、冷 作為冷卻室使用’將收容"與及收7室^ 用的模式時,表示冷媒流動的冷媒線路圖。乍為加熱至使 第19圖係實施例2 — 2的加熱、冷卻 收容室3、及收容室4作為加熱室使 士收谷至2、 媒流動的冷媒線路圖。 '杈式時,表示冷 第20圖係此情況下本發明者 示櫃之冷媒線路圖(實施例2-3)。 Λ $例的開放式展 第21圖係實施例2〜3之開放 2?〇、271鲁⑺作為冷卻室使用之模式中= 動作 316498修正 120 1325946 的縱剖側視圖。 第22圖係將實施例2_3的.開放式展示樞之收容室 „作為加熱室使用’並將收容室272、2?3作為冷 沛至使用的模式中,表示動作的縱剖侧視圖。 第23圖係將實施例2_3的開放式展示櫃之收容室 作為加熱室使用,將收容室m作為冷卻 至使用的杈式中,表示動作的縱剖侧視圖。 第24圖係將實施例2一3的開放式展示檀之各收容室 I 2、273作為加熱室使用的模式中,表示動作 的縱剖側視圖。 勒1乍 第25圖係將實施例2_3之開放式展示櫃的各收容室 7、272、273作為冷卻室使料另—冷媒線路圖。 線路圖(實施例3Γ 例的加熱、冷卻系統之冷媒 第27圖係將收容室2、收。容室3及收 室使=模式中’表示冷媒流動的第26圖冷媒線路圖'部 圖冷媒線路圖。 W中,表*冷媒流動的第加 第29圖係將收容室2盥收宠宮q 收容室4作為加埶室使用的模 部室使用,將 圖冷媒線路圖。 的㈣中,表科媒流動的第Μ 第30圖係將收容室2作為冷卻室使用 與枚容室4作為加熱室使料模式中,表示冷媒流動的第 316498 修 121 2 6圖冷媒線路圖。 第31圖係將收容室2、收容室3及 室使用的槿式巾,矣_ Α β 至4作為加熱 、式,表不冷媒流動的第26圖冷媒線路圖。 線路圖係本發明另—實施例的加熱、冷卻系統之冷媒 綠路圖(貫施例4)。 表示 表示 第33圖係將收容室3作為冷卻室使用之模式中 冷媒流動的第32圖之冷媒線路圖。 、'令 第34圖係將收容室3作為加熱室使用之模 冷媒流動的第32圖之冷媒線路圖。 第35圖係習知加熱冷卻系統的内部構造圖。 【主要元件符號說明】 ls 1〇1儲藏室 30, 32冷媒導入管 1JA 密閉容器 12, 112氣體冷卻器 16 膨脹閥 22, 27, 28, 29, 128 風扇 3, 4 收容室 10, 110, 210, 310 冷媒線路 1Μ 11壓縮機 13,14,15散熱器(熱交換器) Π, 18, 19, 117 蒸發器 25 中間冷卻器 34 冷媒噴出管 36, 37, 38, 50, 54 冷媒配管 40 第1旁通線路 42 第2旁通線路 44,344第3旁通線路45,145内部熱交換器 46旁通配管 50、52、54冷媒配管 55 輔助蒸發器 56, 58配管 59’ 60’ 61’ 62’ 63’ 64, 65, 70, 72, 74, 76 電磁閥 316498修正版 122 1325946 79, 80, 81,180 電加熱器 100, 300, 400 加熱、冷卻系統 102, 270, 271,272, 273 收容室 103 加熱室 109,280 機械室 116 毛細管 150 中間冷卻線路 152 熱交換器(散熱器) 200 開放式展示櫃 211 隔熱壁 212 隔間板 214 置物架 218 分層盤 220 上槽 234,236 孔 213 槽 215 置物架 219 底槽 230,232 吸入口 237, 238, 239, 240 連通孔 123 316498修正版
Claims (1)
1325946 ---—, 第93135922號專利申請案 (99年3月 25日> 辨抓細搜)正替換頁I 十、申請專利範圍: 1. 一種加熱、冷卻系統,係具有可溫/冷切換使用的收 容室者,其特徵為具備: 由壓機、散熱器、減壓裝置及蒸發器等所構 成,且封入作為冷媒的二氧化碳,並將高壓側形成超 .臨界壓力的冷媒線路;複數前述收容室;分別將各收 容室加熱或冷卻的複數前述散熱器與蒸發器;以及分 別對前述各散熱器與蒸發器控制冷媒流通的流路控 制手段; 利用前述散熱器對前述收容室内進行加熱,並利 用前述蒸發器將前述收容室内予以冷卻。 2. —種加熱、冷卻系統,係具有可溫/冷切換使用的收 容室者,其特徵為: 具備有由壓縮機、散熱器、減壓裝置及蒸發器等 所構成,並封入作為冷媒的二氧化碳,且將高壓側形 成超臨界壓力的冷媒線路; 利用前述散熱器將前述收容室内加熱,利用前述 蒸發器對前述收容室内施行冷卻; 且,前述冷媒線路係具備有:在前述散熱器之外 另設用以使冷媒散熱的氣體冷卻器;在前述蒸發器之 外另設用以使冷媒蒸發的辅助蒸發器;以及分別對前 述散熱器、前述蒸發器、前述氣體冷卻器及前述辅助 蒸發器,控制冷媒流通的流路控制手段。 3. 如申請專利範圍第2項之加熱、冷卻系統,其中,前 述輔助蒸發器係相對於氣體冷卻器配置於下風側。 124 (修正本)316498 1325946 f ------ 月修(勤正替換頁 第93135922號專利申請案 1 ' 1 ··…八,》 (99 年 3 月 25 日) 4. 一種加熱、冷卻系統,係具有可溫/冷切換使用的收 容室者,其特徵為: 具備有:由具備第1與第2之壓縮要件的二段壓 縮式壓縮機、散熱器、減壓裝置及蒸發器等所構成, 並封入作為冷媒的二氧化碳,且將高壓側形成超臨界 壓力的冷媒線路; 並具備有利.用前述散熱器將前述收容室内加 熱,並利用前述蒸發器將前述收容室内予以冷卻, 且在將經前述壓縮機之第1壓縮要件壓縮過的 冷媒進行冷卻之後,再吸入於前述第2壓縮要件中的 中間冷卻線路; 當利用前述散熱器對前述收容室内進行加熱 時,使前述中間冷卻線路的冷媒之冷卻設為實質上無 效。 5. 如申請專利範圍第4項之加熱、冷卻系統,其中,具 備有:在前述散熱器之外另外設置用以使冷媒散熱的 氣體冷卻器;在前述蒸發器之外另外設置用以使冷媒 蒸發的辅助蒸發器;利用前述中間冷卻線路使冷媒散 熱的熱交換器;迁迴前述熱交換器的旁通配管;以及 分別對前述散熱器、前述蒸發器、前述氣體冷卻器、 前述輔助蒸發器、前述熱交換器及前述旁通配管,控 制冷媒流通的流路控制手段。 6. 如申請專利範圍第2、3、5項中任一項之加熱、泠卻 系統,其中,具備有:複數前述收容室;以及將各收 容室分別加熱或冷卻的複數個前述散熱器與蒸發器。 125 (修正本)316498
1325946 7· 第93135922號專利申請案 一種加熱、冷卻系統,係 ^99年3月25曰) 容室者;其特徵為: 冑〜冷切換使用的收 具備有:由具有苐】與第2壓 式I縮機、氣體冷卻器、減壓震置:-段壓縮 成,並封入作為冷媒的二氧 ^盗核構 臨界壓力的冷媒線路; 將问壓侧形成超 且具有:具備將由前述壓縮機之第 ,之冷ί進行冷卻之後,再吸入於前述第 件中之熱父換器的中間冷卻線路; 、·、 進行二用來Λ前述熱交換器的散熱對前述收容室内 力…,並利用前述蒸發器將前述收容室内予以冷 s.如申請專利範圍第7項之加熱、冷卻系統,立中,呈 =二前+述中間冷卻線路中所設置的散熱器;以; 控d從剛述弟1壓縮要件所噴出士 埶交拖g、十、士 a 7媒机向於别述 …乂換益或&向於前述散熱器的流路控制手段。 9·如申請專利範圍第8·項之加熱、冷卻系統,其中,前鲁 述散熱器係與前述氣體冷卻器一體構成。 1〇.Γ申f專利範圍第7至9項中任—項之加熱、冷卻系 里’,、中’復具備有用以使冷媒蒸發的蒸發器;並設 置有控制對前述二蒸發器之冷媒流通的流路控制手 段。 如申請專利範圍第卜2、4、7項中任一項之加孰、 =部系統,其中,具備有對前述收容室内進行加熱的 電加熱器。 (修正本)316498 126
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