WO2008075500A1 - 冷凍装置 - Google Patents

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WO2008075500A1
WO2008075500A1 PCT/JP2007/070534 JP2007070534W WO2008075500A1 WO 2008075500 A1 WO2008075500 A1 WO 2008075500A1 JP 2007070534 W JP2007070534 W JP 2007070534W WO 2008075500 A1 WO2008075500 A1 WO 2008075500A1
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WO
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oil
refrigerant
refrigeration
compressor
adsorber
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PCT/JP2007/070534
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English (en)
French (fr)
Inventor
Shuuji Fujimoto
Atsushi Yoshimi
Kazushige Kasai
Takahiro Yamaguchi
Kanji Motegi
Original Assignee
Daikin Industries, Ltd.
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Filing date
Publication date
Application filed by Daikin Industries, Ltd. filed Critical Daikin Industries, Ltd.
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    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • F25B43/02Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat for separating lubricants from the refrigerant
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    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/16Lubrication

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration apparatus, and particularly relates to measures for removing refrigeration oil that has flowed out of a compressor.
  • the refrigeration apparatus of Patent Document 1 includes a refrigerant circuit in which a compressor, an oil separator, a condenser, an expansion mechanism, and an evaporator are connected in order by piping.
  • the refrigerant circuit is provided with a heat exchanger for cooling the refrigerant discharged from the compressor between the discharge side of the compressor and the oil separator.
  • the refrigerant discharged from the compressor is cooled by the heat exchanger, and then the refrigerant power refrigeration oil is separated by the oil separator.
  • the refrigerant is cooled by the heat exchanger, thereby reducing the flow rate of the refrigerant and improving the oil separation efficiency in the oil separator.
  • Patent Document 1 JP-A-11 337195
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to provide a refrigerating apparatus having an oil separator on the discharge side of the compressor, in which the refrigerating machine oil flowing out of the compressor flows in the circuit. It is to reliably prevent circulation and improve the efficiency of the refrigeration cycle.
  • a first invention includes a compressor (21), an oil separator (22) connected to a discharge side of the compressor (21), and a refrigerating machine oil separated by the oil separator (22) Oil return to the suction side of the compressor (21) It assumes a refrigeration system having a pipe (22a) and a refrigerant circuit (20) that circulates refrigerant and performs a vapor compression refrigeration cycle.
  • the refrigerant circuit (20) includes an oil adsorber (30) that is connected to the outlet side of the oil separator (22) and adsorbs refrigeration oil.
  • the refrigerant is circulated through the refrigerant circuit (20) to perform the vapor compression refrigeration cycle.
  • the high-pressure refrigerant discharged from the compressor (21) flows through the oil separator (22) and the oil adsorber (30, 40), and then goes through the condensation process (heat dissipation process), expansion process, and evaporation process in order. After that, it returns to the compressor (21) again.
  • the compressor (21) contains refrigeration oil (lubricating oil). This refrigerating machine oil flows out of the compressor (21) together with the discharged refrigerant.
  • the refrigeration oil that has flowed out flows into the oil separator (22) where it is separated from the refrigerant and captured.
  • the separated and captured refrigeration oil flows through the oil return pipe (22a) to the suction side of the compressor (21), and is returned to the compressor (21).
  • the refrigerating machine oil that has flowed in is not completely separated and captured. That is, a small amount of refrigerating machine oil flows out of the oil separator (22) together with the refrigerant.
  • the refrigeration oil that has flowed out flows into the oil adsorber (30) and is adsorbed and captured. Therefore, the refrigeration oil does not flow after the downstream of the oil adsorber (30). As a result, it is possible to reliably prevent the refrigeration oil from adhering to the heat exchanger that performs the condensation process or the evaporation process.
  • a second invention is the refrigeration machine oil according to the first invention, wherein the refrigerant circuit (20) is provided with an on-off valve (37) in the middle and is adsorbed by the oil adsorber (30, 40). It has an oil return pipe (36) that returns the oil to the suction side of the compressor (21).
  • the oil adsorber (30) includes a refrigerant passage (31) through which a refrigerant flows and a first passage provided in the refrigerant passage (31).
  • the first electrode portion (33) and the second electrode portion (34) are energized to generate a potential difference between the electrode portions (33, 34).
  • Refrigerating machine oil that has not been separated by the oil separator (22) flows into the refrigerant passage (31) together with the refrigerant. Then, the refrigeration oil is attracted to the second electrode portion (34) by the Coulomb force and adsorbed. That is, the refrigeration oil adheres to the passage wall of the refrigerant passage (31). Thereby, refrigeration oil is isolate
  • the oil adsorber (30) includes swirl flow forming means (32) for swirling the refrigerant to both the electrode portions (33, 34). /!
  • the refrigerant swirls and flows in the refrigerant passage (31). That is, the refrigerant flow becomes a swirl flow. Then, the refrigerating machine oil whose specific gravity is higher than that of the refrigerant flows on the passage wall side of the refrigerant passage (31) by the centrifugal force (swing force), while the refrigerant flows on the inside thereof. Thereby, the refrigerating machine oil is easily attracted to and adsorbed to the second electrode part (34).
  • the oil adsorber (40) includes a refrigerant passage member (44) carrying an oil adsorbent for adsorbing refrigeration oil on the surface. Be prepared!
  • the force not separated by the oil separator (22) flows into the passage member (44) of the oil adsorber (40) together with the refrigerant. Then, the refrigerating machine oil is adsorbed by the oil adsorbent and separated from the refrigerant.
  • the refrigerant circuit (20) includes a regeneration pipe (46) in which the refrigerant exiting the radiator (24) flows to the suction side of the compressor (21). And an expansion mechanism (47) provided in the middle of the regeneration pipe (46).
  • the oil adsorber (40) includes a rotatable annular rotor (41) having the passage member (44) over the entire inner circle.
  • the rotor (41) includes an adsorption zone (42) for adsorbing refrigeration oil to the oil adsorbent across the piping on the outlet side of the oil separator (22), and an expansion mechanism in the regeneration pipe (46). It is divided into a regeneration zone (43) that regenerates the oil adsorbent across the upstream side of (47).
  • the rotor (41) rotates and the portion located in the adsorption zone (42) moves to the regeneration zone (43).
  • the refrigerant flow path is switched so that the refrigerant that has exited the radiator (24) flows to the regeneration pipe (46).
  • the compressor (21) is driven in this state, the compressed refrigerant sequentially flows through the oil separator (22) and the adsorption zone (42) of the oil adsorber (40). At that time, the refrigeration oil is adsorbed by the oil adsorbent in the adsorption zone (42).
  • the refrigerant that has passed through the adsorption zone (42) radiates and condenses in the radiator (24), then flows into the regeneration pipe (46) and flows into the regeneration zone (43) of the oil adsorber (40). Then, the refrigerating machine oil is desorbed from the oil adsorbent in the regeneration zone (43) by the flow of the liquid refrigerant. Thereby, the oil adsorbent of the regeneration zone (43) is regenerated.
  • the refrigerant that has passed through the regeneration zone (43) is depressurized by the expansion mechanism (47), then flows to the suction side of the compressor (21) and returns to the compressor (21). When the regeneration of the oil adsorbent in the regeneration zone (43) is completed, it is switched to normal operation.
  • the refrigerant circuit (20) performs a vapor compression refrigeration cycle in which the pressure of the refrigerant discharged from the radiator (24) is equal to or higher than the critical pressure. It is structured as follows.
  • the refrigerant circuit (20) is configured to perform a so-called supercritical refrigeration cycle. That is, the refrigerant is compressed to the critical pressure or higher by the compressor (21).
  • the supercritical refrigerant radiated by the radiator (24) flows into the regeneration pipe (46) and flows into the regeneration zone (43) of the oil adsorber (40).
  • the refrigeration oil is desorbed from the oil adsorbent in the regeneration zone (43) due to the cleaning characteristics of the supercritical fluid.
  • the oil adsorbent in the regeneration zone (43) is regenerated.
  • the refrigerant that has passed through the regeneration zone (43) is decompressed by the expansion mechanism (47), then flows to the suction side of the compressor (21), and returns to the compressor (21).
  • An eighth invention is any one of the first to seventh forces, and in the first invention, the oil separator (22) is of a demister type.
  • the demister type oil separator (22) is used.
  • the efficiency of separating refrigeration oil by the oil separator (22) is higher than that of the oil type.
  • the amount of refrigeration oil flowing into the oil adsorber (31) is reduced.
  • the refrigerating machine oil is a PAG type.
  • the compressor (21) contains PAG-based refrigerating machine oil.
  • PAG-type refrigeration machine oil has an electric resistivity of about 10 ⁇ ⁇ 'cm, so the electric dust collection rate is high. Therefore, the refrigeration oil is further attracted to and adsorbed to the second electrode (34).
  • the dust collection performance depends on the electrical resistivity of the dust, and the dust collection rate increases in the range of 10 4 to 10 U Q 'cm (see Fig. 6).
  • the oil adsorber (30, 40) is provided on the outlet side of the oil separator (22). Cryogenic oil that was not separated in 22) can be separated and captured. Therefore, it is possible to reliably prevent the refrigerating machine oil from adhering to the heat exchanger or the refrigerant pipe that performs the condensation process or the evaporation process. As a result, it is possible to improve the heat exchange efficiency of the heat exchanger and reduce the flow loss of the refrigerant. As a result, the efficiency of the refrigeration cycle can be improved.
  • the refrigerating machine oil separated and captured by the oil adsorber (30, 40) can be returned to the compressor (21). Therefore, even when the operation is performed for a long time, it is possible to secure the amount of refrigeration oil in the compressor (21). As a result, poor lubrication of the compressor (21) can be reliably prevented.
  • the oil adsorber (30) is provided with the first electrode portion (33) and the second electrode portion (34), and the refrigerating machine oil is attracted to the passage wall by Coulomb force.
  • the refrigeration oil can be reliably separated from the refrigerant while being simple.
  • the refrigerating machine oil can be flowed on the passage wall side. Therefore, the refrigeration oil can be easily attracted and attached to the passage wall. As a result, the refrigerating machine oil can be separated and captured more reliably.
  • the refrigeration oil that has not been separated by the oil separator (22) is adsorbed to the oil adsorbent of the oil adsorber (40), the refrigeration oil can be simply and reliably refrigerated. Separating machine oil It ’s the power to catch.
  • the rotatable rotor (41) of the oil adsorber (40) is divided into an adsorption zone (42) and a regeneration zone (43). Therefore, even if the adsorption amount in the adsorption zone (42) becomes saturated, rotating the rotor (41) and moving the adsorption zone (42) to the regeneration zone (43) It is possible to regenerate the oil adsorbent in the part. As a result, it is possible to maintain the adsorption performance of the oil adsorber (40) while using the oil adsorbent. Further, since the oil adsorbent is regenerated by flowing the refrigerant in the refrigerant circuit (20), it is possible to reduce the size of the apparatus without the need for providing a separate regeneration means.
  • the refrigerant in the supercritical region is caused to flow into the regeneration zone (43), and the refrigerating machine oil is desorbed from the oil adsorbent using the cleaning characteristics of the supercritical fluid. did. Therefore, the oil adsorbent can be effectively regenerated.
  • the oil separator (22) is of the demister type, the separation efficiency of the refrigeration oil can be increased, and the refrigeration in the oil adsorber (30, 40) can be improved.
  • the ability to reduce the burden of separating machine oil is possible. Therefore, it is possible to increase the reliability S of the separating action of the oil adsorber (30, 40) and to reduce the adsorption capacity of the oil adsorber (30, 40), thereby reducing the size.
  • the refrigerating machine oil stored in the compressor (21) is of PAG type
  • the electric dust collection rate can be increased in the oil adsorber (30). Therefore, the refrigeration oil can be more reliably adsorbed to the second electrode (34) and separated from the refrigerant. As a result, the refrigeration cycle efficiency can be further improved.
  • FIG. 1 is a piping system diagram showing a configuration of an air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the configuration of the oil adsorber according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a piping system diagram showing a configuration of an air conditioner according to a modification of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a piping system diagram showing a configuration of an air conditioner according to Embodiment 2.
  • FIG. 5 is a piping system diagram showing a refrigerant flow at the time of regeneration operation in the second embodiment.
  • FIG. 6 is a graph showing the relationship between the electrical resistivity of the dust and the electrical dust collection rate. Explanation of symbols
  • Air conditioning equipment (refrigeration equipment)
  • the air conditioner (10) of the present embodiment includes an outdoor unit (11) and an indoor unit (12) connected to each other by a connecting pipe (2).
  • This air conditioner (10) constitutes a refrigeration apparatus according to the present invention.
  • the outdoor unit (11) includes a compressor (21), an oil separator (22), a four-way switching valve (23), an outdoor heat exchanger.
  • An exchanger (24) and an outdoor expansion valve (25) are provided.
  • the indoor unit (12) is provided with two indoor heat exchangers (27) in parallel, and an indoor expansion valve (26) is connected to each indoor heat exchanger (27). That is, the air conditioner (10) is of a multi type.
  • the compressor (21), the oil separator (22),..., The indoor heat exchanger (27) are connected by piping to form a refrigerant circuit (20).
  • the refrigerant circuit (20) is configured to perform a vapor compression refrigeration cycle by circulating the refrigerant.
  • the suction pipe (21b) of the compressor (21) is connected to the third port of the four-way switching valve (23).
  • the discharge pipe (21a) of the compressor (21) is connected to the first port of the four-way selector valve (23) via the oil separator (22).
  • the second port of the four-way selector valve (23) is connected to one end of the outdoor heat exchanger (24).
  • the other end of the outdoor heat exchanger (24) is connected to one end of the communication pipe (2) via the outdoor expansion valve (25).
  • the other end of the communication pipe (2) is connected to each indoor expansion valve (26).
  • the fourth port of the four-way selector valve (23) is connected to each indoor heat exchanger (27) via a connecting pipe (2).
  • the refrigerant circuit (20) has two communication pipes (2), each of which has an outdoor expansion valve (25) and each indoor expansion valve (26), and each four-way switching valve (23) and each indoor heat exchange. Connect the vessel (27)! / ,!
  • the compressor (21) is constituted by, for example, a hermetic high-pressure dome type swing compressor. That is, the inside of the casing of the compressor (21) is a high pressure space. Although not shown, a refrigerating machine oil (lubricating oil) reservoir is provided at the bottom of the casing.
  • a refrigerating machine oil lubricating oil
  • the outdoor heat exchanger (24) and the indoor heat exchanger (27) are so-called cross fin type fin 'and' tube heat exchangers. That is, in these heat exchangers (24, 26), a copper tube passes through a plurality of aluminum fins.
  • an outdoor fan and an indoor fan are provided in the vicinity of the outdoor heat exchanger (24) and the indoor heat exchanger (27), respectively.
  • the outdoor heat exchanger (24) constitutes a heat source side heat exchanger that exchanges heat with outdoor air in which the refrigerant is taken in by the outdoor fan.
  • the indoor heat exchanger (27) constitutes a use side heat exchanger in which the refrigerant exchanges heat with the indoor air taken in by the indoor fan.
  • the outdoor expansion valve (25) and the indoor expansion valve (26) are variable in opening and constitute an expansion mechanism.
  • the four-way selector valve (23) has a first state (state indicated by a solid line in FIG. 1) in which the first port and the second port communicate with each other and the third port and the fourth port communicate with each other; It is configured to switch to a second state (state indicated by a broken line in FIG. 1) in which the first port and the fourth port communicate and the second port and the third port communicate.
  • the refrigerant circuit (20) when the four-way selector valve (23) is in the first state, the refrigerant circulates in the cooling cycle, and the outdoor heat exchanger (24) serves as a condenser (radiator) for indoor heat exchange.
  • Ventilator (27) functions as an evaporator.
  • the outdoor heat exchanger (24) serves as an evaporator, and the indoor heat exchanger (27) Each function as a condenser (heat radiator).
  • the oil separator (22) is of a so-called demister type. This oil separator (22) separates the refrigeration oil discharged together with the refrigerant of the compressor (21) and the refrigerant force. However, since this type of oil separator (22) does not have a separation efficiency of 100% (separation efficiency: about 99.9%), the refrigeration oil cannot be completely separated.
  • the refrigerant circuit (20) has an oil return pipe (22a) connected between the oil separator (22) and the suction pipe (21b) of the compressor (21).
  • the oil return pipe (22a) is for returning the refrigeration oil separated by the oil separator (22) to the suction side of the compressor (21).
  • the refrigerant circuit (20) is provided with an oil adsorber (30) as a feature of the present invention.
  • This oil adsorber (30) is provided on the outlet side (downstream side) of the oil separator (22) in the discharge pipe (21a) of the compressor (21).
  • the oil adsorber (30) is constituted by an electrostatic precipitator type adsorber.
  • the oil adsorber (30) includes a cylindrical main body (31).
  • the cylindrical main body (31) is connected at both ends to the discharge pipe (21a) of the compressor (21) to constitute a refrigerant passage through which the refrigerant flows.
  • the diameter of the cylindrical body (31) is slightly larger than the diameter of the discharge pipe (21a).
  • a blade-like member (32) is provided near the inflow end.
  • the blade-like member (32) is fixed inside the cylindrical main body (31).
  • the blade-like member (32) has a plurality of blades that extend radially from the center of the flow path and are fixed.
  • the circulated refrigerant is configured to swirl and flow. That is, the blade-like member (32) constitutes a swirl flow forming means for forming a swirl flow of the refrigerant.
  • a first electrode portion (33) and a second electrode portion (34) are provided on the downstream side of the blade-like member (32) in the cylindrical main body (31).
  • the first electrode part (33) is arranged with a predetermined length on the axial center inside the cylindrical main body (31).
  • the second electrode part (34) is arranged over the entire circumference of the body part of the cylindrical body (31) corresponding to the first electrode part (33).
  • the first electrode part (33) and the second electrode part (34) are configured to cause a potential difference between them and draw the refrigerating machine oil that flows together with the refrigerant toward the second electrode part (34).
  • the first electrode part (33) and the second electrode part (34) constitute an electric dust collecting means for attracting the refrigerating machine oil to the inner wall of the cylindrical body (31) by the Coulomb force and separating it from the refrigerant.
  • an oil reservoir (35) is formed in the cylindrical main body (31).
  • the oil reservoir (35) is configured such that the refrigerating machine oil drawn to the inner wall of the cylindrical main body (31) flows and flows along the inner wall.
  • the refrigerating machine oil is separated from the refrigerant by the first electrode part (33) and the second electrode part (34). Further, in the oil separator (22), since the refrigerant is swirled by the blade-like member (32), the refrigerating machine oil is further drawn toward the inner wall of the cylindrical main body (31) by centrifugal force. Therefore, the refrigerating machine oil can be further separated from the refrigerant.
  • the air conditioner (10) is configured to be switchable between a cooling operation and a heating operation.
  • the refrigerant circulates in the direction indicated by the solid arrow in FIG. 1 in the refrigerant circuit (20).
  • the four-way switching valve (23) is set to the first state
  • the opening degree of each indoor expansion valve (26) is appropriately adjusted
  • the outdoor expansion valve (25) is set to the fully open state.
  • the compressor (21) is driven in this state, the high-pressure refrigerant from which the compressor (21) force is also discharged passes through the oil separator (22) and the oil adsorber (30) in this order, and the outdoor heat exchanger ( To 24). In the outdoor heat exchanger (24), the high-pressure refrigerant dissipates heat to the outdoor air and condenses.
  • the refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger (24) is depressurized by the indoor expansion valve (26) and then flows to the indoor heat exchanger (27).
  • Indoor heat exchange In the converter (27) the low-pressure refrigerant absorbs heat from the room air and evaporates.
  • the room air is cooled and supplied to the room.
  • the low-pressure refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger (27) returns to the compressor (21) through the suction pipe (21b).
  • the refrigerant circulates in the direction indicated by the dashed arrow in FIG. 1 in the refrigerant circuit (20).
  • the four-way switching valve (23) is set to the second state
  • the opening degree of the outdoor expansion valve (25) is appropriately adjusted
  • the indoor expansion valve (26) is set to the fully open state.
  • the high-pressure refrigerant discharged by the compressor (21) is passed through the oil separator (22) and the oil adsorber (30) in this order in the indoor heat exchanger ( To 27).
  • the indoor heat exchanger (27) the high-pressure refrigerant dissipates heat into the indoor air and condenses. Indoor air is heated and supplied to the room.
  • the refrigerant condensed in the indoor heat exchanger (27) is depressurized by the outdoor expansion valve (25) and then flows to the outdoor heat exchanger (24).
  • the outdoor heat exchanger (24) the low-pressure refrigerant absorbs heat from the outdoor air and evaporates.
  • the low-pressure refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger (24) returns to the compressor (21) through the suction pipe (21b).
  • the first electrode part (33) and the second electrode part (34) are energized so that the first electrode part (33) is a positive electrode and the second electrode part (34) becomes a negative pole, and a potential difference occurs between both electrode parts (33, 34).
  • refrigeration oil is discharged from the compressor (21) together with the refrigerant.
  • Most of the discharged refrigeration oil is separated by the oil separator (22).
  • the separated refrigeration oil flows to the suction pipe (21b) through the oil return pipe (22a) and returns to the compressor (21) together with the refrigerant.
  • the refrigerating machine oil that has not been separated by the oil separator (22) flows into the cylindrical main body (31) of the oil adsorber (30) together with the refrigerant.
  • the refrigerant and the refrigerating machine oil rotate and flow through the blade-like member (32).
  • refrigeration oil having a specific gravity greater than that of the refrigerant flows on the inner wall side of the cylindrical main body (31). That is, the refrigeration oil is separated from the refrigerant.
  • the refrigerating machine oil is attracted to and adhered to the inner wall of the cylindrical body (31) at the first electrode part (33) and the second electrode part (34).
  • the refrigerating machine oil flows separately by the swirling flow, it easily adheres to the inner wall of the cylindrical main body (31). As a result, the refrigeration oil is reliably separated from the refrigerant.
  • the refrigerating machine oil adhering to the inner wall of the cylindrical main body (31) is stored in the oil reservoir (35).
  • the refrigeration oil that has not been separated by the oil separator (22) is reliably separated and recovered by the oil adsorber (30). Therefore, it is possible to prevent the refrigeration oil flowing out from the compressor (21) from flowing into the indoor heat exchanger (27), the outdoor heat exchanger (24), and the connecting pipe (2).
  • the oil adsorber (30) energizes both electrode parts (33, 34) so that the first electrode part (33) is a negative electrode and the second electrode part (34) is a positive electrode. Also good. That is, in the oil adsorber (30) of the present embodiment, the refrigerating machine oil moves to the inner wall of the cylindrical main body (31) (that is, the second electrode part (34) side) by the Coulomb force according to the charge of the refrigerating machine oil. It is energized to be attracted.
  • the oil adsorber (30) is provided on the outlet side of the oil separator (22). Therefore, before the refrigeration oil that has not been separated by the oil separator (22) flows to the outdoor heat exchanger (24), the indoor heat exchanger (27), etc., it is separated from the refrigerant and recovered. .
  • the oil adsorber (30) is of an electrostatic precipitator type, the refrigeration oil can be reliably separated while being simple. Furthermore, since the oil adsorber (30) swirls the refrigerant, the refrigerating machine oil can be separated and flowed to the inner wall side of the cylindrical main body (31) by centrifugal force. Therefore, since the refrigeration oil can be easily attached to the inner wall of the cylindrical main body (31), the refrigeration oil can be more reliably separated and recovered. As a result, the heat exchange efficiency of the heat exchanger (24, 27) can be improved and the required power of the compressor (21) can be further reduced.
  • the oil separator (22) is of the demister type, the separation efficiency of the refrigerating machine oil in the oil separator (22) can be increased as compared with other types such as a cyclone type. Therefore, it is possible to reduce the burden of separating the refrigerating machine oil in the oil adsorber (30). Thereby, the reliability of the separating action in the oil adsorber (30) can be increased.
  • the oil return pipe (36) has one end connected to the oil adsorber (30) and the other end connected to a capillary tube (22a) in the oil return pipe (22a) of the oil separator (22). It is connected downstream of 22b).
  • the oil return pipe (36) is provided with an on-off valve (37) and a capillary tube (38) in order from the oil adsorber (30) side.
  • one end of the oil return pipe (36) communicates with the oil reservoir (35) of the oil adsorber (30).
  • the open / close valve (37) is opened, the oil return pipe (36) of the oil adsorber (30) causes the refrigerating machine oil stored in the oil reservoir (35) to flow into the suction pipe (21 b) of the compressor (21). ).
  • the refrigeration oil separated and recovered by the oil adsorber (30) can be returned to the compressor (21). Therefore, even when the operation is performed for a long time, for example, if the on-off valve (37) is opened every predetermined time during the operation, the amount of refrigeration oil retained in the compressor (21) can be secured. As a result, the force S can be used to reliably prevent poor lubrication of the compressor (21).
  • the opening / closing valve (37) of the oil return pipe (36) may be constituted by a flow rate adjusting valve having a variable opening degree, in which case the cavity tube (38) is omitted.
  • Embodiment 2 of the present invention will be described.
  • the air conditioner (10) of the present embodiment is different in configuration from the oil adsorber (30) in the first embodiment described above.
  • the configuration of the refrigerant circuit (20) is changed.
  • the refrigerant circuit (20) of the present embodiment uses carbon dioxide as the refrigerant.
  • the refrigerant is compressed to the critical pressure or higher. That is, the refrigerant circuit (20) is configured to perform a supercritical refrigeration cycle so that the refrigerant discharged from at least the heat exchangers (24, 27) functioning as a radiator is in a supercritical region.
  • the refrigerant circuit (20) includes a three-way switching valve (45), a regeneration pipe, as compared with the first embodiment.
  • the three-way switching valve (45) is connected between the outdoor heat exchanger (24) and the outdoor expansion valve (25). That is, the first port of the three-way selector valve (45) is connected to the outdoor heat exchanger (24), and the second port is connected to the outdoor expansion valve (25).
  • the third port of the three-way selector valve (45) is connected to one end that is the inlet end of the regeneration pipe (46). The other end, which is the outlet end of the regeneration pipe (46), is connected to the suction pipe (21b) of the compressor (21).
  • the regeneration expansion valve (47) is provided in the middle of the regeneration pipe (46).
  • the regeneration expansion valve (47) is variable in opening and constitutes an expansion mechanism.
  • the three-way switching valve (45) includes a first state (state indicated by a solid line in FIG. 4) in which the first port and the second port communicate with each other and a second state in which the first port and the third port communicate with each other. (The state shown by a broken line in FIG. 4) is configured to switch the flow path switching means. That is, in the refrigerant circuit (20), when the three-way switching valve (45) is in the first state, a normal operation in which the refrigerant circulates in the cooling cycle or the heating cycle is performed.
  • the refrigerant radiated by the outdoor heat exchanger (24) is regenerated.
  • the regeneration operation is performed to return to the compressor (21) (see FIG. 5).
  • the indoor heat exchanger (27) is suspended.
  • the oil adsorber (40) of the present embodiment includes a flat annular rotor (41).
  • a refrigerant passage member (44) is provided throughout the inner circle of the port (41).
  • the passage member (44) is formed, for example, in a corrugated cardboard shape, and a large number of passages for allowing the coolant to flow through the rotor (41) in the thickness direction.
  • An oil adsorbent for example, activated carbon
  • adsorbing refrigeration oil is carried on the outer surface of the passage member (44).
  • the rotor (41) is divided into two zones, an adsorption zone (42) and a regeneration zone (43). It is. These two zones (42, 43) are semicircular parts concentric with the rotor (41).
  • the adsorption zone (42) crosses the outlet side (downstream side) of the oil separator (22) in the discharge pipe (21a) and the regeneration zone (43) is in the regeneration pipe (46). It is arranged so as to cross the upstream side of the regeneration expansion valve (47).
  • the rotor (41) is driven to rotate every 180 °, and the adsorption zone (42) and the regeneration zone (43) are sequentially moved to the discharge pipe (21a) and the regeneration pipe (46). ! /
  • the oil adsorber (40) is configured so that the refrigerating machine oil flowing into the adsorption zone (42) of the rotor (41) from the discharge pipe (21a) is adsorbed by the oil adsorbent and separated from the refrigerant. Has been.
  • the oil adsorber (40) is configured to regenerate the oil adsorbent in the regeneration zone (43) when the refrigerant in the regeneration pipe (46) flows through the regeneration zone (43) of the rotor (41). Has been.
  • the regenerative zone (43) of the rotor (41) is adsorbed by the oil adsorbent using the cleaning properties of the supercritical fluid after releasing heat from the outdoor heat exchanger (24)! Is to be removed.
  • the air conditioner (10) is configured to be able to switch between normal operation (cooling operation or heating operation) and regeneration operation.
  • the three-way selector valve (45) is set to the first state, and the regeneration expansion valve (47) is set to the fully closed state, and cooling operation or heating operation is performed.
  • the four-way switching valve (23) is set to the first state, and the refrigerant in the refrigerant circuit (20) is in the direction indicated by the solid line arrow in FIG. Circulate.
  • the compressor (21) force supercritical refrigerant is discharged.
  • the refrigerant flows in order through the oil separator (22) and the adsorption zone (42) of the oil adsorber (40) and dissipates heat in the outdoor heat exchanger (24).
  • the radiated refrigerant is depressurized by the indoor expansion valve (26) and then evaporated by the indoor heat exchanger (27).
  • the evaporated refrigerant returns to the compressor (21) through the suction pipe (21b).
  • the four-way selector valve (23) is in the second state.
  • the refrigerant circulates in the direction indicated by the dashed arrow in FIG. Specifically, the refrigerant in the supercritical region from which the compressor (21) force is also discharged sequentially flows through the adsorption zone (42) of the oil separator (22) and the oil adsorber (40), and the indoor heat exchanger (27) To dissipate heat.
  • the radiated refrigerant is depressurized by the outdoor expansion valve (25) and then evaporated by the outdoor heat exchanger (24). The evaporated refrigerant returns to the compressor (21) through the suction pipe (21b).
  • the refrigerating machine oil separation operation in the normal operation will be described.
  • most of the refrigeration oil discharged from the compressor (21) together with the refrigerant is separated by the oil separator (22).
  • the refrigerating machine oil that has not been separated by the oil separator (22) flows into the adsorption zone (42) of the oil adsorber (40) together with the refrigerant.
  • the refrigerating machine oil is adsorbed by the oil adsorbent and separated from the refrigerant. Thereby, the refrigeration oil that has not been separated by the oil separator (22) is reliably separated and recovered by the oil adsorber (40).
  • the predetermined time is set to a time when the adsorption amount of the refrigerating machine oil is saturated in the adsorption zone (42) of the oil adsorber (40).
  • the three-way selector valve (45) is set to the second state, and the four-way selector valve (23) is set to the first state. Further, the opening degree of the regeneration expansion valve (47) is adjusted as appropriate, and the outdoor expansion valve (25) and the indoor expansion valve (26) are set to a fully closed state. Further, the rotor (41) of the oil adsorber (40) is rotated by 180 °. In other words, the portion that was located in the adsorption zone (42) during the normal operation and adsorbed the refrigeration oil moved to the regeneration zone (43), and conversely, the portion that was located in the regeneration zone (43) )
  • the refrigerant circulates as shown in FIG. Specifically, the supercritical refrigerant discharged by the compressor (21) force passes through the adsorption zone (42) of the oil separator (22) and the oil adsorber (40) in this order. To 24). Here, most of the refrigerating machine oil that flows out with the compressor (21) force and the refrigerant is separated by the oil separator (22), and the refrigerating machine oil that has not been separated by the oil separator (22) It is adsorbed and separated in the adsorption zone (42) of the adsorber (40). [0080] In the outdoor heat exchanger (24), the refrigerant radiates heat to the outdoor air.
  • the supercritical refrigerant that has dissipated heat flows to the regeneration pipe (46) and flows into the regeneration zone (43) of the oil adsorber (40).
  • the refrigeration oil is absorbed by the oil adsorbent due to the cleaning properties of the refrigerant in the supercritical region!
  • the oil adsorbent in the regeneration zone (43) is regenerated.
  • the detached refrigeration oil flows with the refrigerant.
  • the refrigerant is decompressed by the regeneration expansion valve (47), and then returns to the compressor (21) through the suction pipe (21b).
  • the refrigeration oil that has not been separated by the oil separator (22) can be adsorbed by the oil adsorbent of the oil adsorber (40) and separated from the refrigerant. Therefore, it is possible to prevent the refrigeration oil from adhering to the heat exchanger (24, 27) and piping, and to improve the heat exchange efficiency of the heat exchanger (24, 27) and reduce the flow loss of the refrigerant. it can.
  • the rotatable rotor (41) of the oil adsorber (40) is divided into an adsorption zone (42) and a regeneration zone (43). Therefore, even if the adsorption amount in the adsorption zone (42) becomes saturated, the rotor (41) is rotated and the adsorption zone (42) is moved to the regeneration zone (43). The oil adsorbent can be regenerated. Then, by moving the regenerated portion to the adsorption zone (42) again, the refrigeration oil can be adsorbed by the oil adsorbent and separated.
  • the adsorption performance of the oil adsorbent can be maintained by alternately repeating adsorption and regeneration.
  • the refrigerating machine oil can be reliably desorbed from the oil adsorbent by the cleaning characteristics of the supercritical fluid.
  • the adsorbent can be regenerated.
  • the oil adsorber (40) is regenerated using the refrigerant in the refrigerant circuit (20), it is not necessary to separately provide a regeneration means other than the refrigerant circuit (20). Therefore, the apparatus can be reduced in size.
  • a three-way switching valve (45) is provided to perform normal operation in which the refrigerant circulates in the cooling cycle or the heating cycle, and to discharge the refrigerant discharged from the compressor (21) to the outdoor heat exchanger (The regeneration operation is switched to the regeneration zone (43) of the oil adsorber (40) via 24). Therefore, since it is only necessary to switch the valve, the adsorption operation and the regeneration operation of the oil adsorber (40) can be switched easily and easily.
  • a PAG oil is used as the refrigerating machine oil contained in the compressor (21).
  • PAG-based refrigerating machine oil has an electrical resistivity of about 10 ⁇ ⁇ 'cm, so compared to ether-based refrigeration oil (electric resistivity: about 10 12 ⁇ ' cm), the inner wall of the cylindrical body (31) Adsorption rate (adhesion rate) can be increased. This makes it possible to more reliably separate and capture the refrigeration oil in the oil adsorber (30).
  • the electrostatic dust collection performance depends on the electrical resistivity of the dust. According to this figure, the electric dust collection rate (electric dust collection performance) is the highest in the range of 10 4 to 10 U Q 'cm.
  • the power to be inside S component If the electrical resistivity is lower than the above optimum range, it is easy to scatter (separate) again even if dust is collected. Conversely, if the electrical resistivity is higher than the optimum range, sparks may occur frequently.
  • the PAG-based refrigeration oil is generally used in a refrigerant circuit (20) that performs a supercritical refrigeration cycle using carbon dioxide as a refrigerant as in the second embodiment.
  • a refrigerant circuit (20) that performs a supercritical refrigeration cycle using carbon dioxide as a refrigerant as in the second embodiment.
  • the viscosity and pressure resistance of PAG-based refrigeration oils are higher than ether-based refrigeration oils, so that airtightness can be secured in the compressor (21) and the bearing load can be increased. is there.
  • such a supercritical refrigeration cycle has a higher pressure difference than the refrigeration cycle using a chlorofluorocarbon refrigerant, increases the bearing load, and increases the difference between the cylinder and the piston. It becomes difficult to ensure airtightness.
  • the refrigerant circuit (20) is configured to perform a normal vapor compression refrigeration cycle in which a high-pressure pressure is lower than the critical pressure of the refrigerant, using a refrigerant such as a refrigerant.
  • a refrigerant such as a refrigerant.
  • the refrigerant discharged from the compressor (21) is condensed and liquefied in the outdoor heat exchanger (24), flows into the regeneration pipe (46), and flows into the oil adsorber (40).
  • Recycle zone (43) is distributed.
  • the refrigerating machine oil is desorbed from the oil adsorbent by the circulation of the liquid refrigerant. As a result, the oil adsorbent in the regeneration zone (43) is regenerated.
  • the oil separator (22) has a demister type force, so-called cyclone type.
  • the blade-like member (32) may be omitted.
  • the refrigerating machine oil is separated from the refrigerant by the electric dust collection force of the first electrode part (33) and the second electrode part (34).
  • the swirl flow of the refrigerant is formed by the blade-like member (32).
  • the swirl flow forming means according to the present invention is not limited to this. It is not possible.
  • a configuration in which a refrigerant flows in a tangential direction with respect to the cylindrical main body (31) and rotates is used as the swirl flow forming means.
  • the present invention can also be applied to a refrigeration apparatus (10) including a plurality of compressors.
  • a plurality of compressors are connected in parallel to each other, and an oil separator is provided in a junction pipe on the discharge side of each compressor.
  • the oil return pipe of the oil separator is connected to the merging pipe on the suction side of each compressor.
  • two indoor heat exchangers (27) are provided in parallel has been described.
  • the present invention is not limited to this, and one or three or more may be provided.
  • the air conditioner has been described.
  • the present invention is not limited to this, and the present invention provides a refrigerant circuit in which an oil separator (including an oil return pipe) is connected to the discharge side of the compressor. Any refrigeration apparatus (for example, a refrigerator) provided may be applied.
  • the present invention is useful as a refrigeration apparatus including a refrigerant circuit that has a compressor and performs a refrigeration cycle.

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Abstract

  圧縮機(21)と、該圧縮機(21)の吐出側に接続された油分離器(22)とを有し、冷媒が循環して蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路(20)を備えている。油分離器(22)の出口側には、冷凍機油を吸着するための油吸着器(30)が設けられている。従って、油分離器(22)で分離されなかった冷凍機油が油吸着器(30)で吸着されて捕捉される。

Description

明 細 書
冷凍装置
技術分野
[0001] 本発明は、冷凍装置に関し、特に、圧縮機から流出した冷凍機油の除去対策に 係るものである。
背景技術
[0002] 従来より、圧縮機の吐出側に油分離器を備えて冷凍サイクルを行う冷凍装置がよ く知られている。例えば特許文献 1の冷凍装置は、圧縮機と油分離器と凝縮器と膨張 機構と蒸発器とが順に配管接続された冷媒回路を備えている。そして、この冷媒回 路には、圧縮機の吐出側と油分離器との間に、圧縮機の吐出冷媒を冷却する熱交 換器が設けられている。この冷凍装置では、圧縮機の吐出冷媒が熱交換器で冷却さ れた後、油分離器で冷媒力 冷凍機油が分離される。つまり、この冷凍装置では、熱 交換器で冷媒を冷却することによってその冷媒の流速を低下させ、油分離器におけ る油分離効率を向上させようとしている。
特許文献 1 :特開平 11 337195号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0003] し力もながら、上述した冷凍装置であっても、圧縮機から流出した冷凍機油を油 分離器で完全には分離させることはできないという問題があった。そして、油分離器 を通過した冷凍機油が熱交換器や配管等に付着して、伝熱性能の低下や圧力損失 の増大を確実には防止することができなかった。
[0004] 本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、圧縮機の吐出側 に油分離器を有した冷凍装置において、圧縮機から流出した冷凍機油が回路内を 循環するのを確実に防止し、冷凍サイクルの効率を向上させることである。
課題を解決するための手段
[0005] 第 1の発明は、圧縮機(21)と、該圧縮機(21)の吐出側に接続された油分離器 (22 )と、該油分離器 (22)で分離された冷凍機油を圧縮機 (21)の吸入側に戻す油戻し 管(22a)とを有し、冷媒が循環して蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路 (20)を備 えた冷凍装置を前提としている。そして、上記冷媒回路(20)は、上記油分離器 (22) の出口側に接続されて冷凍機油を吸着するための油吸着器 (30)を有しているもので ある。
[0006] 上記の発明では、冷媒回路(20)にお!/、て、冷媒が循環して蒸気圧縮式冷凍サイ クルが行われる。つまり、圧縮機(21)から吐出された高圧冷媒は、油分離器 (22)お よび油吸着器 (30,40)を流れた後、凝縮行程 (放熱行程)、膨張行程および蒸発行程 を順に経て再び圧縮機(21)へ戻る。一方、圧縮機(21)には、冷凍機油(潤滑油)が 収容されている。この冷凍機油は、吐出冷媒と共に圧縮機(21)から流出する。流出 した冷凍機油は、油分離器 (22)へ流入し、冷媒と分離されて捕捉される。分離捕捉 された冷凍機油は、油戻し管(22a)を通って圧縮機(21)の吸入側へ流れ、圧縮機(2 1)へ戻される。
[0007] し力、しながら、上記油分離器 (22)において、流入した冷凍機油は完全には分離 捕捉されない。つまり、僅かな量の冷凍機油が冷媒と共に油分離器 (22)力 流出す る。この流出した冷凍機油は、油吸着器 (30)に流入して吸着捕捉される。したがって 、油吸着器 (30)の下流以降には冷凍機油が流れない。これにより、凝縮行程または 蒸発行程を行う熱交換器ゃ冷媒配管等に冷凍機油が付着するのを確実に防止でき
[0008] 第 2の発明は、上記第 1の発明において、上記冷媒回路(20)は、途中に開閉弁( 37)が設けられ、上記油吸着器 (30,40)で吸着された冷凍機油を圧縮機(21)の吸入 側に戻す油戻し管(36)を有して!/、るものである。
[0009] 上記の発明では、開閉弁 (37)を開くと、油吸着器 (30)で分離捕捉された冷凍機 油が油戻し管(36)を通って圧縮機(21)の吸入側へ流れ、圧縮機(21)へ戻される。
[0010] 第 3の発明は、上記第 1の発明において、上記油吸着器 (30)は、冷媒が流れる冷 媒通路(31)と、該冷媒通路(31)の内部に設けられた第 1電極部(33)と、該第 1電極 部(33)に対応して上記冷媒通路(31)の通路壁に設けられた第 2電極部(34)とを有 し、該両電極部(33,34)間に電位差を生じさせることにより、冷凍機油を上記第 2電極 部(34)へ誘引して吸着させるように構成されて!/、る。 [0011] 上記の発明では、第 1電極部(33)および第 2電極部(34)に通電して両電極部(3 3,34)間に電位差を生じさせる。冷媒通路 (31)には、油分離器 (22)で分離されなか つた冷凍機油が冷媒と共に流入する。そうすると、クーロン力によって冷凍機油が第 2電極部(34)へ誘引されて吸着する。つまり、冷媒通路(31)の通路壁に冷凍機油が 付着する。これにより、冷凍機油が冷媒と分離される。このように、油吸着器 (30)は、 電気集塵性能を有している。
[0012] 第 4の発明は、上記第 3の発明において、上記油吸着器 (30)は、上記両電極部( 33,34)へ冷媒を旋回させて流す旋回流形成手段(32)を備えて!/、るものである。
[0013] 上記の発明では、冷媒通路(31)において冷媒が旋回して流れる。即ち、冷媒流 れが旋回流となる。そうすると、冷媒より比重が重い冷凍機油が遠心力(旋回力)によ つて冷媒通路(31)の通路壁側を流れる一方、冷媒がその内側を流れる。これにより、 容易に冷凍機油が第 2電極部(34)へ誘引されて吸着する。
[0014] 第 5の発明は、上記第 1の発明において、上記油吸着器 (40)は、表面に冷凍機 油を吸着するための油吸着剤が担持された冷媒の通路部材 (44)を備えて!/、るもの である。
[0015] 上記の発明では、油分離器 (22)で分離されな力、つた冷凍機油が冷媒と共に油吸 着器 (40)の通路部材 (44)へ流れる。そうすると、冷凍機油は、油吸着剤に吸着され 、冷媒と分離される。
[0016] 第 6の発明は、上記第 5の発明において、上記冷媒回路(20)は、放熱器 (24)を 出た冷媒が圧縮機 (21)の吸入側へ流れる再生用管 (46)と、該再生用管 (46)の途中 に設けられる膨張機構 (47)とを備えているものである。また、上記油吸着器 (40)は、 内円部全体に亘つて上記通路部材 (44)を有する回転自在な円環状のロータ(41)を 備えているものである。そして、上記ロータ(41)は、油分離器 (22)の出口側の配管を 横断して冷凍機油を油吸着剤に吸着させる吸着ゾーン (42)と、上記再生用管 (46) における膨張機構 (47)の上流側を横断して油吸着剤を再生させる再生ゾーン (43)と に区分けされている。
[0017] 上記の発明では、通常運転の場合、圧縮された冷媒が順に油分離器 (22)および 油吸着器 (40)の吸着ゾーン (42)を流れた後、放熱行程、膨張行程および蒸発行程 を順に経て圧縮機(21)へ戻る。この通常運転では、油分離器 (22)で分離されなかつ た冷凍機油が油吸着器 (40)の吸着ゾーン (42)の油吸着剤に吸着されて冷媒と分離 される。そして、吸着ゾーン (42)における冷凍機油の吸着量が飽和状態になると、油 吸着剤を再生する再生運転に切り換えられる。
[0018] 再生運転では、ロータ(41)が回転して吸着ゾーン (42)に位置していた部分が再 生ゾーン (43)へ移動する。また、冷媒回路 (20)において、放熱器 (24)を出た冷媒が 再生用管(46)へ流れるように冷媒流通路が切り換えられる。この状態で、圧縮機(21 )が駆動されると、圧縮された冷媒が順に油分離器 (22)および油吸着器 (40)の吸着 ゾーン (42)を流れる。その際、冷凍機油が吸着ゾーン (42)の油吸着剤に吸着される 。吸着ゾーン (42)を通過した冷媒は、放熱器 (24)で放熱して凝縮した後、再生用管 (46)へ流れて油吸着器 (40)の再生ゾーン (43)へ流入する。そうすると、液冷媒の流 通によって再生ゾーン (43)の油吸着剤から冷凍機油が脱離する。これにより、再生ゾ ーン (43)の油吸着剤が再生される。そして、再生ゾーン (43)を通過した冷媒は、膨 張機構 (47)で減圧された後、圧縮機(21)の吸入側へ流れて圧縮機(21)に戻る。再 生ゾーン (43)における油吸着剤の再生が完了すると、通常運転に切り換えられる。
[0019] 第 7の発明は、上記第 6の発明において、上記冷媒回路(20)は、放熱器 (24)を 出た冷媒の圧力がその臨界圧力以上となる蒸気圧縮式冷凍サイクルを行うように構 成されているものである。
[0020] 上記の発明では、冷媒回路(20)がいわゆる超臨界冷凍サイクルを行うように構成 されている。つまり、圧縮機(21)によって冷媒がその臨界圧力以上まで圧縮される。 そして、再生運転では、放熱器 (24)で放熱した超臨界域の冷媒が再生用管 (46)へ 流れて油吸着器 (40)の再生ゾーン (43)へ流入する。そうすると、超臨界流体の洗浄 特性によって再生ゾーン (43)の油吸着剤から冷凍機油が脱離する。これにより、再 生ゾーン (43)の油吸着剤が再生される。再生ゾーン (43)を通過した冷媒は、膨張機 構 (47)で減圧された後、圧縮機(21)の吸入側へ流れて圧縮機(21)に戻る。
[0021] 第 8の発明は、上記第 1乃至第 7の何れ力、 1の発明において、上記油分離器 (22) がデミスタ式のものである。
[0022] 上記の発明では、デミスタ式の油分離器 (22)が用いられるので、例えばサイクロ ン式のものと比べて、油分離器 (22)による冷凍機油の分離効率が高くなる。そうする と、油吸着器 (31)へ流入する冷凍機油の量が低減される。
[0023] 第 9の発明は、上記第 3の発明において、上記冷凍機油が PAG系のものである。
[0024] 上記の発明では、圧縮機(21)に PAG系の冷凍機油が収容される。 PAG系の冷 凍機油は、電気抵抗率が 10ια Ω 'cm程度であるため、電気集塵率が高くなる。した がって、冷凍機油が第 2電極(34)へ一層誘引されて吸着する。一般に、電気集塵性 能は、粉塵の電気抵抗率によって左右され、電気抵抗率が 104〜; 10U Q 'cmの範囲 で粉塵の集塵率が高くなる(図 6参照)。
発明の効果
[0025] 以上のように、本発明によれば、冷媒回路(20)において、油分離器 (22)の出口 側に油吸着器 (30,40)を設けるようにしたので、油分離器 (22)で分離されなかった冷 凍機油を分離捕捉することができる。したがって、凝縮行程または蒸発行程を行う熱 交換器ゃ冷媒配管等に冷凍機油が付着するのを確実に防止することができる。これ により、熱交換器の熱交換効率を向上させることができると共に、冷媒の流動損失を 低減すること力 Sできる。その結果、冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
[0026] また、第 2の発明によれば、油吸着器 (30,40)で分離捕捉された冷凍機油を圧縮 機 (21)へ戻すことができる。そのため、運転を長時間行う場合でも、圧縮機 (21)にお ける冷凍機油の保有量を確保することができる。その結果、圧縮機(21)の潤滑不良 を確実に防止することができる。
[0027] また、第 3の発明によれば、油吸着器 (30)において第 1電極部(33)と第 2電極部( 34)とを設け、クーロン力によって冷凍機油を通路壁へ誘引るようにしたので、簡易で ありながら確実に冷凍機油を冷媒と分離することができる。
[0028] さらに、第 4の発明によれば、油吸着器 (30)において、冷媒を旋回させて流すよう にしたので、冷凍機油を通路壁側において流すことができる。したがって、容易に冷 凍機油を通路壁へ誘引して付着させることができる。これにより、冷凍機油を一層確 実に分離捕捉することができる。
[0029] また、第 5の発明によれば、油分離器 (22)で分離されなかった冷凍機油を油吸着 器 (40)の油吸着剤に吸着させるようにしたので、簡易且つ確実に冷凍機油を分離捕 捉すること力でさる。
[0030] また、第 6の発明によれば、油吸着器 (40)の回転可能なロータ(41)において、吸 着ゾーン (42)と再生ゾーン (43)とに区分けするようにした。したがって、吸着ゾーン( 42)の部分の吸着量が飽和状態になっても、ロータ(41)を回転させてその吸着ゾー ン(42)の部分を再生ゾーン (43)へ移動させることで、その部分の油吸着剤を再生す ること力 Sできる。これにより、油吸着剤を用いながらも、油吸着器 (40)の吸着性能を維 持すること力 Sできる。また、冷媒回路(20)の冷媒を流して油吸着剤を再生するように したので、再生手段を別途設ける必要がなぐ装置の小型化を図ることができる。
[0031] さらに、第 7の発明によれば、再生ゾーン (43)へ超臨界域の冷媒を流入させ、超 臨界流体の洗浄特性を利用して油吸着剤から冷凍機油を脱離させるようにした。し たがって、油吸着剤を効果的に再生することができる。
[0032] また、第 8の発明によれば、油分離器 (22)をデミスタ式のものとしたので、冷凍機 油の分離効率を高めることができ、油吸着器 (30,40)における冷凍機油を分離負担 を低減すること力 Sできる。したがって、油吸着器 (30,40)の分離作用の確実性を高め ること力 Sできると共に、油吸着器 (30,40)の吸着容量を低減できるため小型にすること ができる。
[0033] また、第 9の発明によれば、圧縮機(21)に収容する冷凍機油を PAG系のものとし たので、油吸着器 (30)において電気集塵率を高めることができる。したがって、より確 実に冷凍機油を第 2電極(34)へ吸着させて冷媒と分離することができる。その結果、 一層冷凍サイクル効率を向上させることができる。
図面の簡単な説明
[0034] [図 1]図 1は、実施形態 1に係る空気調和装置の構成を示す配管系統図である。
[図 2]図 2は、実施形態 1に係る油吸着器の構成を示す斜視図である。
[図 3]図 3は、実施形態 1の変形例に係る空気調和装置の構成を示す配管系統図で ある。
[図 4]図 4は、実施形態 2に係る空気調和装置の構成を示す配管系統図である。
[図 5]図 5は、実施形態 2における再生運転時の冷媒流れを示す配管系統図である。
[図 6]図 6は、粉塵の電気抵抗率と電気集塵率との関係を示すグラフである。 符号の説明
10 空気調和装置 (冷凍装置)
20 冷媒回路
21 圧縮機
22 油分離器
22a 油戻し管
24 室外熱交換器 (放熱器)
30,40 油吸着器
31 筒状本体 (冷媒通路)
32 羽根状部材 (旋回流形成手段)
33 第 1電極部
34 第 2電極部
36 油戻し管
37 開閉弁
41 ロータ
42 吸着ゾーン
43 再生ゾーン
44 通路部材
46 再生用管
47 再生用膨張弁 (膨張機構)
発明を実施するための最良の形態
[0036] 本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
[0037] 《実施形態 1》
本発明の実施形態 1について説明する。図 1に示すように、本実施形態の空気調 和装置(10)は、互いに連絡配管(2)によって接続された室外機(11)および室内機(1 2)を備えている。この空気調和装置(10)は、本発明に係る冷凍装置を構成している
[0038] 上記室外機(11)には、圧縮機(21)、油分離器 (22)、四路切換弁(23)、室外熱交 換器 (24)および室外膨張弁(25)が設けられている。一方、室内機(12)には、 2つの 室内熱交換器 (27)が並列に設けられ、各室内熱交換器 (27)に室内膨張弁 (26)が 接続されている。つまり、この空気調和装置(10)は、マルチ型のものである。そして、 これら圧縮機 (21)、油分離器 (22)、 · · ·、室内熱交換器 (27)が配管接続されて冷媒 回路(20)を構成している。この冷媒回路(20)は、冷媒が循環して蒸気圧縮式冷凍サ イタルを行うように構成されてレ、る。
[0039] 具体的に、上記冷媒回路(20)において、圧縮機(21)の吸入管(21b)は、四路切 換弁(23)の第 3ポートに接続されている。圧縮機(21)の吐出管(21a)は、油分離器( 22)を介して四路切換弁(23)の第 1ポートに接続されて!/、る。四路切換弁(23)の第 2 ポートは、室外熱交換器 (24)の一端に接続されている。室外熱交換器 (24)の他端 は、室外膨張弁(25)を介して連絡配管(2)の一端に接続されている。この連絡配管( 2)の他端は、各室内膨張弁(26)に接続されている。四路切換弁(23)の第 4ポートは 、連絡配管(2)を介して各室内熱交換器 (27)に接続されている。つまり、冷媒回路 (2 0)は、 2つの連絡配管(2)を有し、それぞれ室外膨張弁(25)と各室内膨張弁(26)を 、四路切換弁(23)と各室内熱交換器 (27)を繋!/、で!/、る。
[0040] 上記圧縮機(21)は、例えば、全密閉型の高圧ドーム型スイング圧縮機で構成さ れている。つまり、圧縮機(21)のケーシング内が高圧空間になっている。そして、図 示しないが、そのケーシングの底部には、冷凍機油(潤滑油)の貯留部が設けられて いる。
[0041] 上記室外熱交換器(24)および室内熱交換器(27)は、いわゆるクロスフィン式のフ イン 'アンド '·チューブ型熱交換器である。つまり、これら熱交換器 (24,26)は、複数の アルミニウム製のフィンに、銅製のチューブが貫通している。そして、図示しないが、 室外熱交換器 (24)および室内熱交換器 (27)の近傍には、それぞれ室外ファンおよ び室内ファンが設けられている。室外熱交換器 (24)は、冷媒が室外ファンによって取 り込まれた室外空気と熱交換する熱源側熱交換器を構成している。室内熱交換器 (2 7)は、冷媒が室内ファンによって取り込まれた室内空気と熱交換する利用側熱交換 器を構成している。室外膨張弁 (25)および室内膨張弁 (26)は、開度可変であり、膨 張機構を構成している。 [0042] 上記四路切換弁(23)は、第 1ポートと第 2ポートが連通し且つ第 3ポートと第 4ポ 一トが連通する第 1状態(図 1に実線で示す状態)と、第 1ポートと第 4ポートが連通し 且つ第 2ポートと第 3ポートが連通する第 2状態(図 1に破線で示す状態)とに切り換 わるように構成されている。つまり、冷媒回路(20)において、四路切換弁(23)が第 1 状態の場合、冷媒が冷房サイクルで循環し、室外熱交換器 (24)が凝縮器 (放熱器) として、室内熱交換器 (27)が蒸発器としてそれぞれ機能する。また、冷媒回路 (20) において、四路切換弁(23)が第 2状態の場合、冷媒が暖房サイクルで循環し、室外 熱交換器 (24)が蒸発器として、室内熱交換器 (27)が凝縮器 (放熱器)としてそれぞ れ機能する。
[0043] 上記油分離器 (22)は、いわゆるデミスタ式のものである。この油分離器 (22)は、 圧縮機 (21)力、ら冷媒と共に吐出された冷凍機油をその冷媒力 分離するものである 。しかし、この種の油分離器 (22)は、分離効率が 100%ではないため(分離効率: 99 . 9%程度)、冷凍機油を完全には分離することができない。
[0044] また、上記冷媒回路 (20)は、油分離器 (22)と圧縮機 (21)の吸入管(21b)との間 に接続される油戻し管(22a)を有している。油戻し管(22a)は、油分離器 (22)で分離 された冷凍機油を圧縮機(21)の吸入側に戻すためのものである。この油戻し管(22a )の途中には、キヤビラリチューブ(22b)が設けられて!/、る。
[0045] また、上記冷媒回路 (20)には、本発明の特徴として、油吸着器 (30)が設けられて いる。この油吸着器 (30)は、圧縮機(21)の吐出管(21a)における油分離器 (22)の出 口側(下流側)に設けられて!/、る。
[0046] 図 2に示すように、上記油吸着器 (30)は、電気集塵式の吸着器により構成されて いる。具体的に、油吸着器 (30)は、筒状本体(31)を備えている。この筒状本体(31) は、両端が圧縮機 (21)の吐出管(21a)に接続され、冷媒が流れる冷媒通路を構成し ている。また、筒状本体(31)の直径は、吐出管(21a)の直径よりもやや太くなつている
[0047] 上記筒状本体(31)の内部には、流入端寄りに羽根状部材(32)が設けられている 。この羽根状部材(32)は、筒状本体(31)の内部に固定されている。そして、羽根状 部材(32)は、流路中心から放射状に延びて固定された複数の羽根を有し、冷媒が 流通可能に構成されると共に、流通した冷媒が旋回して流れるように構成されている 。つまり、羽根状部材(32)は、冷媒の旋回流を形成する旋回流形成手段を構成して いる。また、筒状本体(31)における羽根状部材(32)の下流側には、第 1電極部(33) と第 2電極部(34)が設けられている。第 1電極部(33)は、筒状本体(31)内部の軸心 上に所定長さを有して配置されている。第 2電極部(34)は、第 1電極部(33)に対応し て筒状本体(31)の胴部全周に亘つて配置されて!/、る。この第 1電極部(33)および第 2電極部(34)は、互いの間に電位差を生じさせて、冷媒と共に流入した冷凍機油を 第 2電極部(34)側に引き寄せるように構成されている。つまり、第 1電極部(33)およ び第 2電極部(34)は、クーロン力により冷凍機油を筒状本体(31)の内壁へ誘引して 冷媒と分離させる電気集塵手段を構成している。さらに、筒状本体 (31)には、油溜り 部(35)が形成されている。この油溜り部(35)は、筒状本体(31)の内壁に引き寄せら れた冷凍機油がその内壁に沿って流れて流入するように構成されている。
[0048] このように、油吸着器 (30)では、第 1電極部(33)と第 2電極部(34)によって冷凍 機油が冷媒から分離される。さらに、油分離器 (22)では、羽根状部材(32)によって 冷媒が旋回流となっているため、遠心力によって冷凍機油が一層筒状本体(31)の 内壁へ引き寄せられる。したがって、より一層冷凍機油を冷媒と分離することができる
[0049] 運転動作
次に、上記空気調和装置(10)の運転動作について説明する。この空気調和装置 (10)は、冷房運転と暖房運転とが切換可能に構成されている。
[0050] 〈冷房運転〉
冷房運転では、冷媒回路(20)において、冷媒が図 1に実線の矢印で示す方向に 循環する。具体的に、四路切換弁(23)が第 1状態に設定される一方、各室内膨張弁 (26)の開度が適宜調節され、室外膨張弁 (25)が全開状態に設定される。この状態 で、圧縮機 (21)が駆動されると、圧縮機 (21)力も吐出された高圧冷媒は、油分離器 ( 22)および油吸着器 (30)を順に介して室外熱交換器 (24)へ流れる。室外熱交換器 ( 24)では、高圧冷媒が室外空気へ放熱して凝縮する。室外熱交換器 (24)で凝縮した 冷媒は、室内膨張弁(26)で減圧された後、室内熱交換器 (27)へ流れる。室内熱交 換器 (27)では、低圧冷媒が室内空気から吸熱して蒸発する。室内空気は、冷却され て室内へ供給される。室内熱交換器 (27)で蒸発した低圧冷媒は、吸入管(21b)を通 つて圧縮機(21)へ戻る。
[0051] 〈暖房運転〉
暖房運転では、冷媒回路(20)において、冷媒が図 1に破線の矢印で示す方向に 循環する。具体的に、四路切換弁(23)が第 2状態に設定される一方、室外膨張弁(2 5)の開度が適宜調節され、室内膨張弁(26)が全開状態に設定される。この状態で、 圧縮機 (21)が駆動されると、圧縮機 (21)力 吐出された高圧冷媒は、油分離器 (22) および油吸着器 (30)を順に介して室内熱交換器 (27)へ流れる。室内熱交換器 (27) では、高圧冷媒が室内空気へ放熱して凝縮する。室内空気は、加熱されて室内へ供 給される。室内熱交換器 (27)で凝縮した冷媒は、室外膨張弁 (25)で減圧された後、 室外熱交換器 (24)へ流れる。室外熱交換器 (24)では、低圧冷媒が室外空気から吸 熱して蒸発する。室外熱交換器 (24)で蒸発した低圧冷媒は、吸入管(21b)を通って 圧縮機(21)へ戻る。
[0052] 〈冷凍機油の分離動作〉
次に、上述した運転において、圧縮機(21)から冷媒と共に吐出された冷凍機油 の分離動作にっレ、て説明する。
[0053] 上記運転時は、油吸着器 (30)において、第 1電極部(33)および第 2電極部(34) が通電されて第 1電極部(33)がプラス極、第 2電極部(34)がマイナス極となり、両電 極部(33,34)間に電位差が生じる。運転中には、圧縮機(21)から冷凍機油が冷媒と 共に吐出される。吐出された冷凍機油は、殆どが油分離器 (22)で分離される。その 分離された冷凍機油は、油戻し管(22a)を通じて吸入管(21b)へ流れ、冷媒と共に圧 縮機 (21)へ戻る。油分離器 (22)で分離されなかった冷凍機油は、冷媒と共に油吸 着器 (30)の筒状本体(31)へ流れる。
[0054] 筒状本体(31)では、冷媒および冷凍機油が羽根状部材(32)を流通することで旋 回して流れる。これにより、冷媒より比重が大きい冷凍機油が筒状本体(31)の内壁側 を流れる。つまり、冷凍機油が冷媒と分離される。そして、冷凍機油は、第 1電極部(3 3)および第 2電極部(34)において、筒状本体(31)の内壁へ引き寄せられて付着す る。ここで、旋回流により冷凍機油が分離して流れているので、筒状本体(31)の内壁 へ容易に付着する。その結果、確実に冷凍機油が冷媒と分離される。筒状本体 (31) の内壁に付着した冷凍機油は、油溜り部(35)へ貯留される。
[0055] 以上のように、油分離器 (22)で分離されなかった冷凍機油は、油吸着器 (30)で 確実に分離されて回収される。したがって、圧縮機(21)から流出した冷凍機油が室 内熱交換器 (27)、室外熱交換器 (24)や連絡配管(2)へ流れるのを防止できる。
[0056] なお、油吸着器(30)は、第 1電極部(33)がマイナス極、第 2電極部(34)がプラス 極となるように両電極部(33,34)へ通電してもよい。つまり、本実施形態の油吸着器( 30)は、冷凍機油の有する電荷に応じて、冷凍機油がクーロン力により筒状本体(31) の内壁(即ち、第 2電極部(34)側)へ引き寄せられるように通電される。
[0057] 一実施形態 1の効果
本実施形態によれば、冷媒回路(20)において、油分離器 (22)の出口側に油吸 着器 (30)を設けるようにした。したがって、油分離器 (22)で分離されなかった冷凍機 油を室外熱交換器 (24)や室内熱交換器 (27)等へ流れる前に、冷媒と分離して回収 すること力 Sでさる。
[0058] これにより、冷凍機油が熱交換器 (24,27)のチューブに付着するのを防止すること ができる。その結果、熱交換器 (24,27)における熱交換効率を向上させることができ、 冷凍サイクルの効率を向上させることができる。また、冷凍機油が配管類へ付着する のを防止できるので、冷媒の流動損失を低減することができる。その結果、圧縮機(2 1)の必要動力を低減することができる。特に、連絡配管(2)が長い場合に、その効果 が顕著になる。
[0059] また、本実施形態では、油吸着器 (30)を電気集塵式のものとしたので、簡易であ りながら確実に冷凍機油を分離することができる。さらに、油吸着器 (30)は、冷媒を 旋回させて流すようにしたので、遠心力によって冷凍機油を筒状本体(31)の内壁側 へ分離して流すことができる。したがって、冷凍機油を容易に筒状本体(31)の内壁 へ付着させることができるので、一層確実に冷凍機油を分離回収することができる。 その結果、熱交換器 (24,27)の熱交換効率の向上および圧縮機(21)の必要動力の 低減を一層図ることができる。 [0060] また、油分離器(22)をデミスタ式のものとしたので、サイクロン式等の他のものと比 ベて、油分離器 (22)における冷凍機油の分離効率を高めることができる。したがって 、油吸着器 (30)において冷凍機油を分離させる負担を低減できる。これにより、油吸 着器 (30)における分離作用の確実性を高めることができる。
[0061] 一実施形態 1の変形例
上記実施形態 1の変形例について図 3を参照しながら説明する。本変形例は、上 記実施形態 1の冷媒回路(20)において、油吸着器 (30)の油戻し管(36)を設けるよう にしたものである。
[0062] 具体的に、上記油戻し管(36)は、一端が油吸着器 (30)に接続され、他端が油分 離器 (22)の油戻し管(22a)におけるキヤビラリチューブ(22b)の下流側に接続されて いる。この油戻し管(36)には、油吸着器 (30)側から順に開閉弁(37)およびキヤビラリ チューブ(38)が設けられている。なお、図示しないが、油戻し管(36)の一端は、油吸 着器 (30)の油溜り部(35)に連通している。この油吸着器 (30)の油戻し管(36)は、開 閉弁(37)が開くと、油溜り部(35)に貯留された冷凍機油が圧縮機 (21)の吸入管(21 b)に流れるように構成されている。
[0063] したがって、本変形例では、油吸着器 (30)で分離回収された冷凍機油を圧縮機( 21)へ戻すことができる。そのため、運転を長時間行う場合でも、例えばその運転中 において開閉弁(37)を所定時間毎に開くようにすれば、圧縮機(21)における冷凍機 油の保有量を確保することができる。その結果、圧縮機(21)の潤滑不良を確実に防 止すること力 Sでさる。
[0064] また、油吸着器 (30)で分離回収した冷凍機油を圧縮機(21)へ戻せることから、油 吸着器 (30)の油溜り部(35)の容積を小さくすることができる。これにより、油吸着器 (3 0)、引いては室外機(11)の小型化を図ることができる。なお、油戻し管(36)の開閉 弁(37)は、開度可変の流量調整弁により構成してもよぐその場合、キヤビラリチュー ブ(38)は省略される。
[0065] 《実施形態 2》
本発明の実施形態 2について説明する。図 4に示すように、本実施形態の空気調 和装置(10)は、上述した実施形態 1における油吸着器 (30)をそれとは構成が異なる 油吸着器 (40)に代えると共に、冷媒回路(20)の構成を変更したものである。
[0066] 具体的に、本実施形態の冷媒回路 (20)は、冷媒として二酸化炭素が用いられて いる。そして、圧縮機(21)では、冷媒がその臨界圧力以上まで圧縮される。つまり、 冷媒回路 (20)は、少なくとも放熱器として機能する熱交換器 (24,27)から出た冷媒が 超臨界域となるように、超臨界冷凍サイクルを行うように構成されている。
[0067] さらに、冷媒回路(20)は、上記実施形態 1に比べて、三路切換弁(45)、再生用管
(46)および再生用膨張弁(47)が新たに設けられて!/、る。
[0068] 上記三路切換弁 (45)は、室外熱交換器 (24)と室外膨張弁 (25)の間に接続され ている。つまり、三路切換弁(45)の第 1ポートが室外熱交換器 (24)に接続され、第 2 ポートが室外膨張弁(25)に接続されている。そして、三路切換弁(45)の第 3ポートは 、再生用管 (46)の入口端である一端に接続されている。再生用管 (46)の出口端で ある他端は、圧縮機 (21)の吸入管(21b)に接続されて!/、る。再生用膨張弁 (47)は、 再生用管 (46)の途中に設けられている。再生用膨張弁 (47)は、開度可変であり、膨 張機構を構成している。
[0069] 上記三路切換弁(45)は、第 1ポートと第 2ポートが連通する第 1状態(図 4に実線 で示す状態)と、第 1ポートと第 3ポートが連通する第 2状態(図 4に破線で示す状態) とに切り換わる流路切換手段を構成している。つまり、冷媒回路(20)では、三路切換 弁 (45)が第 1状態の場合、冷媒が冷房サイクルまたは暖房サイクルで循環する通常 運転が行われる。また、冷媒回路(20)では、三路切換弁(45)が第 2状態且つ四路切 換弁 (23)が第 1状態の場合、室外熱交換器 (24)で放熱した冷媒が再生用管 (46)に 流れて再生用膨張弁(47)で減圧された後、圧縮機(21)へ戻る再生運転が行われる (図 5参照)。なお、再生運転時において、室内熱交換器 (27)は休止する。
[0070] 本実施形態の油吸着器 (40)は、扁平な円環状のロータ(41)を備えている。この口 ータ(41)の内円部には、全体に亘つて冷媒の通路部材(44)が設けられている。この 通路部材 (44)は、例えば段ボール状に形成され、冷媒を流すための多数の通路が ロータ(41)の厚さ方向に貫通している。通路部材(44)の外表面には、冷凍機油を吸 着するための油吸着剤(例えば、活性炭)が担持されて!/、る。
[0071] 上記ロータ(41)は、吸着ゾーン(42)と再生ゾーン(43)の 2つのゾーンに区分けさ れている。この 2つのゾーン(42,43)は、ロータ(41)と同心の半円の部分である。ロー タ(41)は、吸着ゾーン (42)が吐出管(21a)における油分離器 (22)の出口側(下流側 )を横断すると共に、再生ゾーン (43)が再生用管(46)における再生用膨張弁(47)の 上流側を横断するように配置されている。そして、ロータ(41)は、 180° 毎に回転駆 動され、吸着ゾーン (42)および再生ゾーン (43)が吐出管(21a)および再生用管(46) へ順次移動するように構成されて!/、る。
[0072] 上記油吸着器 (40)は、吐出管(21a)からロータ(41)の吸着ゾーン (42)へ流入し た冷凍機油が油吸着剤に吸着されて冷媒と分離されるように構成されている。また、 油吸着器 (40)は、再生用管(46)の冷媒がロータ(41)の再生ゾーン (43)を流通する ことによって、再生ゾーン (43)の油吸着剤を再生するように構成されている。つまり、 ロータ(41)の再生ゾーン (43)は、室外熱交換器 (24)で放熱した後の超臨界流体が 有する洗浄特性を利用して、油吸着剤に吸着されて!、る冷凍機油を脱離させるよう になっている。
[0073] 運転動作
次に、上記空気調和装置(10)の運転動作について説明する。この空気調和装置 (10)は、通常運転 (冷房運転または暖房運転)と再生運転とが切換可能に構成され ている。
[0074] 〈通常運転〉
通常運転では、三路切換弁 (45)が第 1状態に、再生用膨張弁 (47)が全閉状態 にそれぞれ設定されて、冷房運転または暖房運転が行われる。
[0075] 先ず、冷房運転では、上記実施形態 1と同様に、四路切換弁(23)が第 1状態に 設定され、冷媒回路(20)において冷媒が図 4に実線の矢印で示す方向に循環する 。具体的に、圧縮機 (21)が駆動されると、圧縮機 (21)力 超臨界域の冷媒が吐出さ れる。その冷媒は、油分離器 (22)および油吸着器 (40)の吸着ゾーン (42)を順に流 れ、室外熱交換器 (24)で放熱する。放熱した冷媒は、室内膨張弁(26)で減圧された 後、室内熱交換器 (27)で蒸発する。蒸発した冷媒は、吸入管(21b)を通って圧縮機 (21)へ戻る。
[0076] 一方、暖房運転では、上記実施形態 1と同様に、四路切換弁(23)が第 2状態に 設定され、冷媒回路(20)において冷媒が図 4に破線の矢印で示す方向に循環する 。具体的に、圧縮機 (21)力も吐出された超臨界域の冷媒は、油分離器 (22)および 油吸着器 (40)の吸着ゾーン (42)を順に流れ、室内熱交換器 (27)で放熱する。放熱 した冷媒は、室外膨張弁 (25)で減圧された後、室外熱交換器 (24)で蒸発する。蒸発 した冷媒は、吸入管(21b)を通って圧縮機(21)へ戻る。
[0077] 次に、上記通常運転における冷凍機油の分離動作について説明する。上記実施 形態 1と同様に、圧縮機 (21)力も冷媒と共に吐出された冷凍機油は、その殆どが油 分離器 (22)で分離される。油分離器 (22)で分離されなかった冷凍機油は、冷媒と共 に油吸着器 (40)の吸着ゾーン (42)へ流入する。そして、冷凍機油は、油吸着剤に吸 着されて冷媒と分離する。これにより、油分離器 (22)で分離されなかった冷凍機油が 油吸着器 (40)で確実に分離して回収される。したがって、圧縮機(21)から流出した 冷凍機油が室内熱交換器 (27)、室外熱交換器 (24)や連絡配管(2)を流れるのを防 止できる。そして、この通常運転が所定時間行われると、再生運転に切り換えられる。 この所定時間は、例えば、油吸着器 (40)の吸着ゾーン (42)において冷凍機油の吸 着量が飽和状態になる時間に設定される。
[0078] 〈再生運転〉
再生運転では、三路切換弁(45)が第 2状態に設定され、四路切換弁(23)が第 1 状態に設定される。また、再生用膨張弁 (47)の開度が適宜調節され、室外膨張弁 (2 5)および室内膨張弁(26)が全閉状態に設定される。さらに、油吸着器 (40)のロータ (41)力 180° だけ回転される。つまり、上記通常運転時に吸着ゾーン (42)に位置し て冷凍機油を吸着した部分が再生ゾーン (43)へ移動し、逆に再生ゾーン (43)に位 置していた部分が吸着ゾーン (42)へ移動する。
[0079] この状態で、圧縮機(21)が駆動されると、図 5に示すように、冷媒が循環する。具 体的に、圧縮機 (21)力 吐出された超臨界域の冷媒は、油分離器 (22)および油吸 着器 (40)の吸着ゾーン (42)を順に介して室外熱交換器 (24)へ流入する。ここで、圧 縮機 (21)力、ら冷媒と共に流出した冷凍機油は、その殆どが油分離器 (22)で分離さ れ、油分離器 (22)で分離されなかった冷凍機油は、油吸着器 (40)の吸着ゾーン (42 )で吸着されて分離される。 [0080] 室外熱交換器 (24)では、冷媒が室外空気に放熱する。放熱した超臨界域の冷媒 は、再生用管(46)へ流れて油吸着器 (40)の再生ゾーン (43)へ流入する。再生ゾー ン (43)では、超臨界域の冷媒の洗浄特性によって油吸着剤に吸着されて!/、る冷凍 機油が脱離する。これにより、再生ゾーン (43)の油吸着剤が再生する。脱離した冷凍 機油は、冷媒と共に流れる。その後、冷媒は、再生用膨張弁 (47)で減圧された後、 吸入管(21b)を通じて圧縮機(21)へ戻る。
[0081] そして、再生ゾーン (43)における油吸着剤の再生が完了すると、再生運転が終 了する。その後、再び通常運転に切り換えられる。このように、通常運転と再生運転と が交互に切り換えられる。したがって、油吸着器 (40)において冷凍機油の吸着性能 を維持し続けること力でさる。
[0082] 一実施形態 2の効果
本実施形態では、油分離器 (22)で分離されなかった冷凍機油を油吸着器 (40) の油吸着剤に吸着させて冷媒と分離することができる。したがって、冷凍機油が熱交 換器 (24,27)や配管類に付着するのを防止でき、熱交換器 (24,27)の熱交換効率の 向上および冷媒の流動損失の低減を図ることができる。
[0083] さらに、本実施形態では、油吸着器 (40)の回転可能なロータ(41)において吸着 ゾーン (42)と再生ゾーン (43)とに区分けするようにした。したがって、吸着ゾーン (42 )の部分の吸着量が飽和状態になっても、ロータ(41)を回転させてその吸着ゾーン( 42)の部分を再生ゾーン(43)へ移動させることで、その部分の油吸着剤を再生するこ とができる。そして、再生した部分を再び吸着ゾーン (42)へ移動させることで、冷凍 機油を油吸着剤に吸着させて分離することができる。このように、油吸着器 (40)にお いて、吸着と再生とを交互に繰り返すことにより、油吸着剤の吸着性能を維持すること ができる。
[0084] また、本実施形態では、再生ゾーン (43)へ超臨界域の冷媒を流入させるため、超 臨界流体の洗浄特性によって確実に油吸着剤から冷凍機油を脱離させることができ 、油吸着剤を再生することができる。このように、冷媒回路(20)の冷媒を利用して油 吸着器 (40)の再生を行うので、冷媒回路(20)以外に再生手段を別途設ける必要が ない。したがって、装置の小型化を図ることができる。 [0085] さらに、再生ゾーン (43)へ流入させた冷媒を圧縮機(21)の吸入管(21b)へ戻すよ うにしたので、再生ゾーン (43)で脱離した冷凍機油を冷媒と共に圧縮機(21)へ戻す こと力 Sできる。したがって、圧縮機(21)において冷凍機油の量を確保することができ、 潤滑不良を確実に防止することができる。
[0086] また、本実施形態では、三路切換弁 (45)を設けて、冷媒が冷房サイクルまたは暖 房サイクルで循環する通常運転と、圧縮機 (21)の吐出冷媒を室外熱交換器 (24)を 介して油吸着器 (40)の再生ゾーン (43)へ流す再生運転とを切り換えるようにした。し たがって、弁を切り換えるだけでよいので、簡易に且つ容易に油吸着器 (40)の吸着 動作と再生動作とを切り換えて行うことができる。
[0087] 《その他の実施形態》
上記各実施形態にっレ、ては、以下のような構成としてもょレ、。
[0088] 例えば、上記実施形態 1にお!/、て、圧縮機(21)に収容する冷凍機油として PAG 系のものを用いるようにする。 PAG系の冷凍機油は、電気抵抗率が 10ια Ω 'cm程度 であるため、エーテル系の冷凍機油(電気抵抗率: 1012 Ω 'cm程度)に比べて、筒状 本体(31)の内壁への吸着率 (付着率)を高めることができる。これにより、油吸着器 (3 0)において、冷凍機油をより確実に分離捕捉することができる。この点について説明 すると、図 6に示すように、一般に電気集塵性能は、粉塵の電気抵抗率によって左右 される。本図によれば、電気集塵率 (電気集塵性能)は、粉塵の電気抵抗率が 104〜 10U Q 'cmの範囲で最も高ぐ PAG系の冷凍機油の電気抵抗率がこの範囲内にあ ること力 S分力、る。電気抵抗率が上記最適範囲より低いと、集塵されても再び飛散 (脱 離)し易くなり、逆に上記最適範囲より高いと、火花の発生等が頻発するおそれがあ
[0089] また、上記 PAG系の冷凍機油は、一般に、実施形態 2のように冷媒にニ酸化炭 素を用いて超臨界冷凍サイクルを行う冷媒回路(20)において用いられる。これは、 P AG系の冷凍機油の粘性および耐圧性がエーテル系の冷凍機油よりも高!/、ため、圧 縮機(21)において気密性を確保できると共に軸受荷重の増大に対応できるからであ る。つまり、このような超臨界冷凍サイクルは、フロン冷媒を用いた冷凍サイクルに比 ベて、高低圧力差が大きくなり、軸受荷重が増大すると共に、シリンダとピストンとの 気密性を確保し難くなる。ところ力 PAG系の冷凍機油を用いることで、高い軸受荷 重に耐え得ると共に、その粘性力によってシリンダとピストンとの隙間を確実に気密す ること力 Sできる。一方、 PAG系の冷凍機油は、二酸化炭素との相溶性が悪いため、 圧縮機 (21)力 流出すると、冷媒と共には流れ難くなり、配管や熱交換器 (24,27)へ の付着が顕著になる。しかし、例えば実施形態 2において冷凍機油を PAG系とした 場合でも、圧縮機 (21)力 流出した冷凍機油を油吸着器 (40)によって確実に分離 捕捉することができるので、超臨界冷凍サイクルの効率向上を図ることができる。なお 、上記実施形態 1において、冷媒に二酸化炭素を用いて超臨界冷凍サイクルを行う ように構成して、冷凍機油を PAG系とした場合でも同様である。
[0090] また、上記実施形態 2において、冷媒にフロン冷媒等を用いて、高圧圧力が冷媒 の臨界圧力よりも低くなる通常の蒸気圧縮式冷凍サイクルを行うように冷媒回路 (20) を構成してもよい。その場合、再生運転では、圧縮機 (21)力、ら吐出された冷媒が室 外熱交換器 (24)で凝縮液化し、再生用管 (46)へ流入して油吸着器 (40)の再生ゾー ン (43)を流通する。再生ゾーン (43)では、液冷媒の流通によって油吸着剤から冷凍 機油が脱離する。これにより、再生ゾーン (43)の油吸着剤が再生する。
[0091] また、上記各実施形態において、油分離器 (22)をデミスタ式のものとした力、いわ ゆるサイクロン式のものであってもよレ、。
[0092] また、上記実施形態 1の油吸着器 (30)において、羽根状部材(32)を省略するよう にしてもよい。その場合、第 1電極部(33)および第 2電極部(34)の電気集塵力によつ て冷凍機油が冷媒と分離される。
[0093] また、上記実施形態 1の油吸着器 (30)では、羽根状部材(32)によって冷媒の旋 回流を形成するようにしたが、本発明に係る旋回流形成手段は、これに限られるもの ではない。例えば、本発明は、筒状本体(31)に対して接線方向に冷媒が流入して旋 回する構成を旋回流形成手段として用いてもょレ、。
[0094] また、上記各実施形態では、圧縮機 (21)を 1台設けた場合について説明したが、 本発明は、複数台の圧縮機を備えた冷凍装置(10)にも適用できる。その場合、複数 の圧縮機が互いに並列接続され、油分離器は各圧縮機の吐出側の合流管に設けら れる。油分離器の油戻し管は、各圧縮機の吸入側の合流管に接続される。 [0095] また、上記各実施形態では、室内熱交換器 (27)を 2台並列に設けた場合につい て説明したが、これに限らず、 1台または 3台以上設けるようにしてもよい。
[0096] また、上記各実施形態では、空気調和装置について説明したが、これに限らず、 本発明は、圧縮機の吐出側に油分離器 (油戻し管含む)が接続された冷媒回路を備 えている冷凍装置 (例えば、冷蔵庫等)であれば、如何なるものにも適用してもよい。
[0097] なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物 、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではなレ、。
産業上の利用可能性
[0098] 以上説明したように、本発明は、圧縮機を有して冷凍サイクルを行う冷媒回路を 備えている冷凍装置として有用である。

Claims

請求の範囲
[1] 圧縮機 (21)と、該圧縮機 (21)の吐出側に接続された油分離器 (22)と、該油分離 器 (22)で分離された冷凍機油を圧縮機 (21)の吸入側に戻す油戻し管 (22a)とを有し 、冷媒が循環して蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路 (20)を備えた冷凍装置で あって、
上記冷媒回路(20)は、上記油分離器 (22)の出口側に接続されて冷凍機油を吸 着するための油吸着器 (30,40)を有している
ことを特徴とする冷凍装置。
[2] 請求項 1において、
上記冷媒回路(20)は、途中に開閉弁(37)が設けられ、上記油吸着器 (30,40)で 吸着された冷凍機油を圧縮機(21)の吸入側に戻す油戻し管(36)を有して!/、る ことを特徴とする冷凍装置。
[3] 請求項 1において、
上記油吸着器 (30)は、冷媒が流れる冷媒通路(31)と、該冷媒通路(31)の内部に 設けられた第 1電極部(33)と、該第 1電極部(33)に対応して上記冷媒通路(31)の通 路壁に設けられた第 2電極部(34)とを有し、該両電極部(33,34)間に電位差を生じさ せることにより、冷凍機油を上記第 2電極部(34)へ誘引して吸着させるように構成さ れている
ことを特徴とする冷凍装置。
[4] 請求項 3において、
上記油吸着器 (30)は、上記両電極部(33,34)へ冷媒を旋回させて流す旋回流形 成手段(32)を備えている
ことを特徴とする冷凍装置。
[5] 請求項 1において、
上記油吸着器 (40)は、表面に冷凍機油を吸着するための油吸着剤が担持された 冷媒の通路部材 (44)を備えて!/、る
ことを特徴とする冷凍装置。
[6] 請求項 5において、 上記冷媒回路 (20)は、放熱器 (24)を出た冷媒が圧縮機 (21)の吸入側へ流れる 再生用管 (46)と、該再生用管 (46)の途中に設けられる膨張機構 (47)とを備え、 上記油吸着器 (40)は、内円部全体に亘つて上記通路部材 (44)を有する回転自 在な円環状のロータ(41)を備え、
上記ロータ (41)は、油分離器 (22)の出口側の配管を横断して冷凍機油を油吸着 剤に吸着させる吸着ゾーン (42)と、上記再生用管 (46)における膨張機構 (47)の上 流側を横断して油吸着剤を再生させる再生ゾーン (43)とに区分けされている ことを特徴とする冷凍装置。
[7] 請求項 6において、
上記冷媒回路 (20)は、放熱器 (24)を出た冷媒の圧力がその臨界圧力以上となる 蒸気圧縮式冷凍サイクルを行うように構成されている
ことを特徴とする冷凍装置。
[8] 請求項 1乃至 7の何れか 1項において、
上記油分離器 (22)は、デミスタ式のものである
ことを特徴とする冷凍装置。
[9] 請求項 3において、
上記冷凍機油は、 PAG系のものである
ことを特徴とする冷凍装置。
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