WO2009098900A1 - 冷凍装置 - Google Patents

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WO2009098900A1
WO2009098900A1 PCT/JP2009/000485 JP2009000485W WO2009098900A1 WO 2009098900 A1 WO2009098900 A1 WO 2009098900A1 JP 2009000485 W JP2009000485 W JP 2009000485W WO 2009098900 A1 WO2009098900 A1 WO 2009098900A1
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refrigerant
compression
flow rate
temperature
compressor
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PCT/JP2009/000485
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English (en)
French (fr)
Inventor
Masakazu Okamoto
Takahiro Yamaguchi
Akio Yamagiwa
Hirokazu Fujino
Mitsuharu Numata
Michio Moriwaki
Syuuji Furui
Tetsuya Okamoto
Kazuhiro Furusho
Takayuki Kawano
Original Assignee
Daikin Industries, Ltd.
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B31/00Compressor arrangements
    • F25B31/002Lubrication
    • F25B31/004Lubrication oil recirculating arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25B11/02Compression machines, plants or systems, using turbines, e.g. gas turbines as expanders
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    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/06Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
    • F25B2309/061Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/072Intercoolers therefor

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration apparatus including a refrigerant circuit that performs a refrigeration cycle.
  • a refrigeration apparatus including a refrigerant circuit in which a compression mechanism, a radiator (or a condenser), an expansion mechanism, and an evaporator are sequentially connected is known.
  • the refrigerant sealed in the refrigerant circuit repeats a compression process, a heat release (or condensation) process, an expansion process, and an evaporation process, whereby a refrigeration cycle is performed.
  • the compression mechanism used in the refrigeration apparatus is ideally configured to perform adiabatic compression.
  • Patent Document 1 discloses a compression mechanism capable of reducing the compression power as compared with the conventional art.
  • the compression mechanism is configured to alternately repeat the compression operation and the cooling operation little by little until the sucked low-pressure gas is discharged as a high-pressure gas.
  • the compression mechanism includes a plurality of compression units and a plurality of intercooler units.
  • the compression sections are arranged in series via a drive shaft so that the sucked low-pressure gas can be compressed in multiple stages.
  • each said intercooler part is provided between the compression parts adjacent to each other.
  • FIG. 3 is a diagram showing the refrigeration cycle of the refrigerant circuit using the compression mechanism of Patent Document 1 on the Mollier diagram by a solid line.
  • the broken line part has shown the case where adiabatic compression is performed with the conventional compression mechanism, without using the compression mechanism of patent document 1.
  • the present invention has been made in view of such a point, and the object of the present invention is to provide a heating capacity as much as possible even when the compression stroke of the refrigeration cycle is brought close to the isothermal compression stroke in a refrigeration apparatus having a refrigerant circuit for performing the refrigeration cycle. Is to keep it from falling.
  • the first invention is a refrigerant circuit (10) in which a compression mechanism (11), a use side heat exchanger (12), an expansion mechanism (13), and a heat source side heat exchanger (14) are connected in order to perform a refrigeration cycle. And a heat exchanger mechanism (16) having a fluid passage through which the fluid to be heated flows and exchanging heat between the fluid to be heated and the refrigerant flowing in the compression mechanism (11).
  • the fluid to be heated is composed of a refrigerant circulating in the refrigerant circuit (10).
  • a first branch pipe (21a) of the refrigerant circuit (10) connecting the compression mechanism (11) and the use side heat exchanger (12) is connected to the outflow end of the fluid passage.
  • a refrigerant pipe having a second pipe (22b) connected to the pipe is provided.
  • a refrigerant supply mechanism (15) is provided in the refrigerant pipe and supplies the refrigerant from the second connection pipe (22a) to the first connection pipe (21a) via the fluid passage.
  • the heat exchange mechanism (16) exchanges heat between a part of the refrigerant cooled in the use side heat exchanger (12) and the refrigerant flowing in the compression mechanism (11). And by this heat exchange, the refrigerant
  • the compression stroke of the compression mechanism (11) can be brought close to the isothermal compression stroke, and the compression power necessary for the compression stroke can be reduced. Can do. Further, since the refrigerant flowing out of the fluid passage of the heat exchange mechanism (16) and the refrigerant discharged from the compression mechanism (11) merge, the heat exchange mechanism (16) in the refrigerant discharged from the compression mechanism (11) Since the heat energy lost in the above is supplemented by the refrigerant flowing out of the fluid passage of the heat exchange mechanism (16), the heating capacity of the use side heat exchanger (12) can be increased.
  • the first detection mechanism (11b) for detecting the temperature of the suction refrigerant sucked by the compression mechanism (11), and the temperature of the discharge refrigerant discharged by the compression mechanism (11).
  • the second detection mechanism (11a) for detecting the flow rate
  • the flow rate adjustment mechanism (23) for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the fluid passage of the heat exchange mechanism (16), and the discharge detected by the second detection mechanism (11a)
  • an isothermal control mechanism (20) for controlling the flow rate adjusting mechanism (23) so that the refrigerant temperature approaches the suction refrigerant temperature detected by the first detection mechanism (11b).
  • the amount of heat exchange of the heat exchange mechanism (16) is increased or decreased by increasing or decreasing the flow rate of the refrigerant flowing through the fluid passage so that the discharged refrigerant temperature approaches the intake refrigerant temperature.
  • the discharge refrigerant temperature and the suction refrigerant temperature can be brought close to each other reliably.
  • the isothermal control mechanism (20) increases the flow rate of the refrigerant flowing through the fluid passage when the discharge refrigerant temperature is higher than the intake refrigerant temperature by a predetermined value or more, and the discharge refrigerant temperature When the temperature becomes lower than the suction refrigerant temperature by a predetermined value or more, the flow rate adjusting mechanism (23) is controlled so as to reduce the flow rate of the refrigerant flowing through the fluid passage.
  • the flow rate of the refrigerant flowing through the fluid passage is increased to increase the heat exchange amount of the heat exchange mechanism (16).
  • the flow rate of the refrigerant flowing through the fluid passage is decreased to reduce the heat exchange amount of the heat exchange mechanism (16).
  • the first power amount detection mechanism (31b) that detects the drive power amount of the compression mechanism (11) and the refrigerant supply mechanism (15)
  • the sum of the drive power amount detected by the first power amount detection mechanism (31b) and the drive power amount detected by the second power amount detection mechanism (31a) with respect to the heat exchange amount of (12) is smaller than a predetermined value.
  • the power control mechanism (20) for controlling the flow rate adjusting mechanism (23) is provided.
  • the total amount of drive power of the compression mechanism (11) and the refrigerant supply mechanism (15) is set to a predetermined value. It can be made smaller than the value.
  • the compression stroke of the compression mechanism (11) can be brought closer to the isothermal compression stroke.
  • the driving power amount of the refrigerant supply mechanism (15) increases, and the compression mechanism (11) and the refrigerant are increased. It is conceivable that the sum of the drive power amounts of the supply mechanism (15) becomes larger than before the refrigerant flow rate is changed.
  • the flow rate adjusting mechanism (23) is controlled so that the total sum is smaller than a predetermined value, it is possible to suppress wasteful consumption of the drive power amount.
  • the predetermined value may be set to the driving electric energy of the compression mechanism (11) when only the compression mechanism (11) is driven alone. In this way, the sum of the drive power amounts of the compression mechanism (11) and the refrigerant supply mechanism (15) can be made smaller than the drive power amount when only the compression mechanism (11) is driven alone. .
  • the expansion mechanism (13) includes an expander (13) that expands the refrigerant to generate electric power.
  • the expander (13) is electrically connected to at least one of the compression mechanism (11) and the refrigerant supply mechanism (15), and generated electric power is supplied to the compression mechanism (11) and the refrigerant supply.
  • the mechanism (15) is configured to be used as a part of the required power of at least one of the mechanisms (15).
  • the expander (13) converts the kinetic energy of the refrigerant into electric energy, and supplies the converted electric energy to at least one of the compression mechanism (11) and the refrigerant supply mechanism (15). be able to.
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit (10) is carbon dioxide.
  • the refrigerant flowing in the compression mechanism (11) can be cooled even for the refrigeration apparatus using carbon dioxide as the refrigerant circulating in the refrigerant circuit (10), and the compression mechanism (11)
  • the compression stroke can be made closer to the isothermal compression stroke, and the compression power required for the compression stroke can be reduced.
  • coolant discharged from the compression mechanism (11) can be increased, and the heating capability of the utilization side heat exchanger (12) can be increased.
  • the refrigerant flowing through the compression mechanism (11) is cooled, so that the compression stroke of the compression mechanism (11) is isothermally compressed.
  • the compression power required for the compression stroke can be reduced by approaching the stroke.
  • the heat exchange mechanism (16) in the refrigerant discharged from the compression mechanism (11) merges, the heat exchange mechanism (16) in the refrigerant discharged from the compression mechanism (11)
  • the heat energy lost in step 1 is supplemented by the refrigerant that has flowed out of the fluid passage of the heat exchange mechanism (16).
  • the heating capability of a use side heat exchanger (12) can be increased.
  • the heating capacity can be prevented from decreasing as much as possible.
  • the isothermal control mechanism (20) can reliably bring the discharge refrigerant temperature and the intake refrigerant temperature close to each other. Therefore, the compression stroke of the refrigeration cycle can be reliably brought close to the isothermal compression stroke, and the compression power required for the refrigeration apparatus can be reliably reduced.
  • the power control mechanism (20) causes the total amount of driving power required for the heat exchange amount of the use side heat exchanger (12) (compression mechanism (11) and
  • the driving power amount of the refrigerant supply mechanism (15) can be made smaller than the driving power amount when only the compression mechanism (11) is driven alone. Therefore, it is possible to prevent wasteful consumption of the driving power required for the refrigeration apparatus.
  • the kinetic energy of the refrigerant is converted into electric energy by the expander (13), and the converted electric energy is converted into the compression mechanism (11) and the refrigerant supply mechanism (15). At least one can be supplied. Therefore, the amount of electric power input to the refrigeration apparatus can be reduced.
  • the same effect as that of the first invention can be obtained for a refrigeration apparatus using carbon dioxide as the refrigerant circulating in the refrigerant circuit (10).
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration apparatus in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration apparatus provided with an electric energy detection sensor among other embodiments of the present invention.
  • FIG. 3 is a Mollier diagram showing the refrigeration cycle.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of a scroll compressor shown in another embodiment of the present invention.
  • 5 is a cross-sectional view taken along the line VV of FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI in FIG.
  • FIG. 7 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration apparatus including a plurality of compressors, among other embodiments of the present invention.
  • Refrigeration apparatus 10 Refrigerant circuit 11 Compressor (compression mechanism) 11a Discharge temperature sensor (second detection mechanism) 11b Suction temperature sensor (first detection mechanism) 12 Indoor heat exchanger (use side heat exchanger) 13 Expander (Expansion mechanism) 14 Outdoor heat exchanger (heat source side heat exchanger) 15 Refrigerant pump (refrigerant supply mechanism) 16 Intercooler for compressor (Heat exchange mechanism) 17 Indoor fan 18 Outdoor fan 20 Controller (isothermal control mechanism) 21a First connection pipe 21b First pipe 22a Second connection pipe 22b Second pipe 23 Refrigerant pump inverter (flow rate adjusting mechanism) 31a Second electric energy detection sensor (second electric energy detection mechanism) 31b 1st electric energy detection sensor (1st electric energy detection mechanism)
  • FIG. 1 shows a refrigerant circuit diagram in the refrigeration apparatus of the present embodiment.
  • This embodiment is a separate type refrigeration apparatus including an outdoor unit (not shown) and an indoor unit (not shown), and includes a refrigerant circuit (10) and a controller (20) as shown in FIG. ing.
  • the refrigerant circuit (10) is configured to perform a supercritical refrigeration cycle by enclosing carbon dioxide (hereinafter referred to as a refrigerant) as a refrigerant and circulating the refrigerant in the refrigerant circuit (10).
  • the said refrigeration apparatus is an apparatus which can perform a refrigerating cycle.
  • the refrigerant circuit (10) includes a compressor (compression mechanism) (11), an indoor heat exchanger (use side heat exchanger) (12), an expander (expansion mechanism) (13), and an outdoor heat exchanger (heat source side). This is a closed circuit in which the heat exchanger (14) and the refrigerant pipe are connected in order.
  • the refrigerant circuit (10) is connected to a refrigerant pump (refrigerant supply mechanism) (15) and a compressor intercooler (heat exchange mechanism) (16).
  • the end portion of the first pipe (21b) branched from the first connection pipe (21a) connecting the compressor (11) and the indoor heat exchanger (12) is the compressor intercooler. It is connected to the outlet side of the low temperature side channel provided in (16).
  • the end of the second pipe (22b) branched from the second connection pipe (22a) connecting the indoor heat exchanger (12) and the expander (13) is connected to the compressor intercooler (16 ) Is connected to the inlet side of the low temperature side flow path.
  • the refrigerant pump (15) is provided in the second pipe (22b).
  • the compressor (11) includes a compression unit main body that compresses the refrigerant, and an electric motor that drives the compression unit main body.
  • the compression unit main body and the electric motor are connected via a drive shaft.
  • the compression unit main body includes a plurality of compression units arranged in series via the drive shaft.
  • Each compression unit has a suction port for sucking refrigerant and a discharge port for discharging refrigerant, and is configured to compress the refrigerant sucked from the suction port and discharge it from the discharge port.
  • the above motor is connected to a compressor inverter (not shown).
  • the compressor inverter is configured to supply a current to the electric motor and to change the frequency of the current. That is, the capacity of the compressor (11) can be freely changed within a certain range by the compressor inverter.
  • the indoor heat exchanger (12) is a cross-fin type fin-and-and-tube in which the heat transfer tubes are arranged in a plurality of paths and a number of aluminum fins are arranged orthogonal to the heat transfer tubes. ⁇ It consists of a tube heat exchanger. And a refrigerant
  • the expander (13) includes, for example, an expansion mechanism section and a power generation coil section.
  • the expansion mechanism section includes a positive displacement expansion mechanism, and the expansion mechanism is disposed in a fluid passage provided in the expander (13).
  • the power generating coil section is provided with a stator and a rotor. And the expansion mechanism part and the rotor are connected by the crankshaft. When the refrigerant flows into the expansion mechanism, the rotor also rotates through the crankshaft.
  • the power generating coil unit is configured to generate power by the rotation of the rotor.
  • the power generation coil section is electrically connected to a compressor inverter and a refrigerant pump inverter (23) described later. Both inverters are also electrically connected to a commercial power source (not shown).
  • the outdoor heat exchanger (14) has the same configuration as the indoor heat exchanger (12) described above.
  • the outdoor heat exchanger (14) is a cross-fin type fin-and-and-and-out unit in which heat transfer tubes are arranged in a plurality of paths and a number of aluminum fins are arranged orthogonal to the heat transfer tubes. ⁇ It consists of a tube heat exchanger. And a refrigerant
  • the refrigerant pump (15) is connected to a refrigerant pump inverter (flow rate adjusting mechanism) (23).
  • the refrigerant pump inverter (23) is configured to supply current to the refrigerant pump (15) and to change the frequency of the current. That is, the capacity of the refrigerant pump (15) can be freely changed within a certain range by the refrigerant pump inverter (23).
  • the compressor intercooler (16) has a plurality of heat exchanging portions each having a high temperature side flow path and a low temperature side flow path (fluid passage), and each heat exchanging section is adjacent to the compression section main body. It arrange
  • the low temperature side flow paths in each heat exchange section communicate with each other, and each high temperature side flow path connects between the discharge port of the compression section adjacent to the heat exchange section and the suction port of the compression section.
  • the inlet side of the low-temperature flow path communicating with each other is connected to the second pipe (22b), and the outlet side is connected to the first pipe (21b).
  • the first pipe (21b) and the second pipe (22b) constitute a refrigerant pipe through which the refrigerant flows.
  • Sensors provided in each part of the refrigeration apparatus (1) are connected to the controller (20) via electric wiring, and the compressor inverter, the refrigerant pump inverter (23), the expander Actuators such as (13) are each connected via electrical wiring.
  • the controller (20) is configured to control the actuators in accordance with detection signals from the sensors. For example, the controller (20) controls the high pressure of the refrigerant circuit (10) to be equal to or higher than the critical pressure of carbon dioxide.
  • the sensors include a suction temperature sensor (first detection mechanism) (11b) for detecting a refrigerant temperature on the suction side of the compressor (11) and a refrigerant on the discharge side of the compressor (11).
  • a discharge temperature sensor (second detection mechanism) (11a) for detecting the temperature is included.
  • the controller (20) changes the capacity of the refrigerant pump (15) on the basis of the temperatures detected by the suction temperature sensor (11b) and the discharge temperature sensor (11a), thereby changing the discharge refrigerant temperature and the suction refrigerant.
  • the isothermal control mechanism is configured to control the refrigerant pump inverter (23) so as to approach the temperature.
  • the controller (20) increases the flow rate of the refrigerant flowing through the low temperature side channel when the discharged refrigerant temperature is higher than the intake refrigerant temperature by a predetermined value or more, and the discharged refrigerant temperature is more than the predetermined value from the intake refrigerant temperature.
  • the flow rate adjusting mechanism (23) is controlled so as to decrease the flow rate of the refrigerant flowing through the low temperature side flow path. This control is isothermal control, which will be described later.
  • the compressor (11) When the operation switch is turned on in the controller (20), the compressor (11) is started. Then, the refrigerant on the suction side of the compressor (11) is sucked. The sucked refrigerant flows into the compression unit provided on the most downstream side among the plurality of compression units and is compressed. The compressed and heated refrigerant flows into the high-temperature channel of the heat exchange section of the compressor intercooler (16) provided adjacent to the compression section. The refrigerant flowing into the high temperature side flow path is cooled by exchanging heat with the refrigerant flowing through the low temperature side flow path. The cooled refrigerant is compressed again by the next compression unit and cooled by the next heat exchange unit.
  • the refrigerant is finally compressed to a pressure higher than the critical pressure and discharged as a high-pressure refrigerant.
  • coolant since the temperature of this high pressure refrigerant
  • the high-pressure refrigerant discharged from the compressor (11) passes through the low-temperature channel of the compressor intercooler (16) while passing through the first connection pipe (21a), and passes through the first pipe (21b). It merges with the refrigerant flowing through. After the heat energy of the high-pressure refrigerant is increased by this merge, it flows into the indoor heat exchanger (12).
  • the high-pressure refrigerant flowing into the indoor heat exchanger (12) radiates heat to the indoor air sent from the indoor fan (17), and then flows out from the indoor heat exchanger (12). On the other hand, the indoor air is warmed by the high-pressure refrigerant and sent to the room.
  • the high-pressure refrigerant that has flowed out of the indoor heat exchanger (12) branches in the middle of passing through the second connection pipe (22a), and part of the high-pressure refrigerant passes through the refrigerant pump (15) from the second pipe (22b). It flows into the low-temperature channel of the compressor intercooler (16).
  • the refrigerant that has flowed into the low-temperature side channel absorbs heat from the refrigerant that is being compressed and flows through the high-temperature side channel, and the temperature rises. Then, the refrigerant flows out of the low-temperature side flow path, flows through the first pipe (21b), and joins again in the middle of the high-pressure refrigerant discharged from the compressor (11) and the first connection pipe (21a).
  • the refrigerant that has not branched in the middle of the second connection pipe (22a) flows into the expander (13).
  • the high-pressure refrigerant that has flowed into the expander (13) flows into the expansion chamber in the expander (13) and is decompressed while rotating the crankshaft to become a low-pressure two-phase refrigerant.
  • the kinetic energy of the refrigerant is converted into electrical energy. This electric energy is supplied to the compressor inverter and the refrigerant pump inverter (23).
  • the low-pressure refrigerant decompressed by the expander (13) flows into the outdoor heat exchanger (14).
  • the low-pressure refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger (14) evaporates while being absorbed by the outdoor air sent from the outdoor fan (18), and then flows out of the outdoor heat exchanger (14).
  • the low-pressure refrigerant that has flowed out of the outdoor heat exchanger (14) is sucked into the compressor (11) and is compressed to a pressure higher than the critical pressure while being repeatedly compressed and cooled alternately. It is discharged as refrigerant. As the refrigerant circulates in this way, the room is heated.
  • the controller (20) Increase the frequency of the refrigerant pump inverter (23). Then, the motor speed of the refrigerant pump (15) increases, and the flow rate of the refrigerant flowing through the low-temperature channel of the compressor intercooler (16) increases. And the cooling amount with respect to the refrigerant
  • the controller (20) reduces the frequency of the refrigerant pump inverter (23) when the discharged refrigerant temperature becomes lower than the intake refrigerant temperature by a predetermined value or more during the operation of the refrigeration apparatus (1). Then, the motor speed of the refrigerant pump (15) decreases, and the flow rate of refrigerant flowing through the low temperature side flow path of the compressor intercooler (16) decreases. And the amount of cooling with respect to the refrigerant
  • heat can be exchanged between a part of the refrigerant cooled by the indoor heat exchanger (12) and the refrigerant flowing in the compressor (11) by the compressor intercooler (16). . And by this heat exchange, the refrigerant
  • the compression stroke of the compressor (11) can be brought close to the isothermal compression stroke, and the compression power required for the compression stroke can be reduced.
  • the heating capacity of the indoor heat exchanger (12) can be increased by increasing the thermal energy of the refrigerant discharged from the compressor (11). As a result, even if the compression stroke of the refrigeration cycle is brought closer to the isothermal compression stroke, the heating capacity can be prevented from decreasing as much as possible.
  • the flow rate of the refrigerant flowing through the low temperature side flow path of the compressor intercooler (16) is reduced. Can be increased. As a result, the amount of heat exchange of the compressor intercooler (16) can be increased, and the discharge refrigerant temperature can be lowered.
  • the flow rate of the refrigerant flowing through the low temperature side flow path of the compressor intercooler (16) is reduced. Can be reduced. As a result, the amount of heat exchange of the compressor intercooler (16) can be reduced, and the discharge refrigerant temperature can be increased.
  • the discharge refrigerant temperature and the intake refrigerant temperature can be brought close to each other, so that the compression stroke of the refrigeration cycle can be reliably brought close to the isothermal compression stroke, and the compression power necessary for the refrigeration apparatus can be ensured. Can be reduced.
  • the kinetic energy of the refrigerant is converted into electric energy by the expander (13), and the converted electric energy is supplied to at least one of the compressor (11) and the refrigerant pump (15). Can be supplied. Therefore, the amount of power input to the refrigeration apparatus (1) can be reduced.
  • the controller (20) performs isothermal control by controlling the flow rate of the refrigerating machine oil flowing through the low-temperature channel of the compressor intercooler (16) based on the discharged refrigerant temperature and the intake refrigerant temperature.
  • power control may be performed.
  • the refrigeration apparatus (1) includes a first electric energy detection sensor (first electric energy detection mechanism) (31b) that detects electric power of the compressor (11), and the above-mentioned A second electric energy detection sensor (second electric energy detection mechanism) (31a) for detecting electric power of the refrigerant pump (15).
  • the controller (20) is configured such that the sum of the electric energy detected by the second electric energy detection sensor (31a) and the electric energy detected by the first electric energy detection sensor (31b) is smaller than a predetermined value.
  • the power control mechanism for controlling the refrigerant pump inverter (23) is configured to control the flow rate of the refrigerant flowing through the low temperature side passage.
  • the predetermined value may be set to the driving electric energy of the compressor (11) when only the compressor (11) is driven alone. In this way, the sum of the drive power amounts of the compressor (11) and the refrigerant pump (15) can be made smaller than the drive power amount when only the compressor (11) is driven alone.
  • the controller (20) performs the isothermal control and controls the refrigerant pump inverter (23) based on the power control.
  • controller (20) may control the refrigerant pump inverter (23) based on power control instead of the isothermal control.
  • one compressor (11) including the compressor intercooler (16) is connected to the refrigerant circuit (10).
  • first and second compressors (41, 42) each having a compressor intercooler (51, 52) are connected in series to the refrigerant circuit (40).
  • the low-temperature flow paths of the compressor intercoolers (51, 52) may be connected in series with each other.
  • the second pipe (22b) connected to the refrigerant pump (15) is connected to the inlet side of the low-temperature channel of the compressor intercooler (52) in the second compressor (42)
  • the 1st piping (21b) branched from 1 connection piping (21a) is connected to the exit side of the low temperature side channel of the compressor intercooler (51) in the 1st compressor (41).
  • each compressor (41, 42) can be cooled by the refrigerant sent from the refrigerant pump (15).
  • the refrigeration apparatus (1) can heat the room by the indoor unit.
  • the present invention is not limited to this, and the refrigerant circulation direction is made reversible in the refrigerant circuit (10). It is also possible to provide a switching valve that can cool the room and to allow the refrigeration apparatus (1) to cool and heat the room.
  • the expander (13) is used as the expansion mechanism.
  • the amount of electric power input to the refrigeration apparatus (1) cannot be recovered, but the configuration of the refrigerant circuit (10) can be simplified.
  • the type of the expander (13) is not limited to the positive displacement type, and may be, for example, a turbine type.
  • the refrigerant pump inverter (23) is used as a flow rate adjustment mechanism for the refrigerant flowing through the low-temperature flow path of the compressor intercooler (16), but the present invention is not limited to this.
  • a flow rate adjusting valve may be provided in the first pipe (21b) or the second pipe (22b). And you may perform isothermal control by adjusting the opening degree of this flow regulating valve with the said controller (20).
  • carbon dioxide is used as the refrigerant sealed in the refrigerant circuit (10), but the present invention is not limited to this, and a chlorofluorocarbon refrigerant may be used.
  • a chlorofluorocarbon refrigerant it is not necessary to be a supercritical refrigeration cycle.
  • the compressor (11) needs to be configured to perform multistage compression, but is not limited thereto.
  • a plurality of compression units included in the compressor (11) and a plurality of heat exchange units included in the compressor intercooler (16) are alternately arranged one by one, so that the compression is performed.
  • the refrigerant in the machine (11) is cooled, it need not be limited to this.
  • FIGS. 4 is a longitudinal sectional view of the scroll compressor
  • FIG. 5 is a VV sectional view of FIG. 4
  • FIG. 6 is a VI-VI sectional view of FIG.
  • the casing (51) in the scroll compressor (50) includes a movable scroll (53) connected to the crankshaft (52) and a fixed scroll (54) meshing with the movable scroll (53). ) And are stored.
  • both scrolls (53, 53) are provided inside the end plate (53a) of the movable scroll (53) and inside the wrap (53b) standing on the end plate (53a).
  • a fluid passage (56) is formed adjacent to the compression chamber (55) formed between the wraps (53b, 54b) of 54).
  • a fluid passageway (57) is also formed adjacent to the compression chamber (55) in the end plate (54a) of the fixed scroll (54) and in the lap (54b) standing on the end plate (54a).
  • the second pipe (22b) extending from the refrigerant pump (15) is connected to the inlet side of the fluid passage (56, 57), and the first pipe (21b) branched from the first connection pipe (21a). Is connected to the outlet side of the fluid passage (56, 57).
  • the refrigerant branched from the second connection pipe (22a) can be flowed to the fluid passages (56, 57) via the refrigerant pump (15).
  • the refrigerant in the compression chamber (55) can be cooled by the refrigerant flowing through the fluid passages (56, 57).
  • the present invention is useful for a refrigeration apparatus including a refrigerant circuit that performs a refrigeration cycle.

Abstract

  冷凍機(1)は、冷凍サイクルを行う冷媒回路(10)を備えると共に、被加熱流体である冷媒と圧縮機(11)内を流れる冷媒とを熱交換する圧縮機用インタークーラ(16)を備えている。圧縮機用インタークーラ(16)には、圧縮機(11)と室内熱交換器(12)とを接続する第1接続配管(21a)から分岐した第1配管(21b)及び室内熱交換器(12)と膨張機(13)とを接続する第2接続配管(22a)から分岐した第2配管(22b)とが接続されている。第2配管(22b)には、圧縮機用インタークーラ(16)を介して第2接続配管(22a)から第1接続配管(21a)へ冷媒を供給する冷媒ポンプ(15)が設けられている。

Description

冷凍装置
  本発明は、冷凍サイクルを行う冷媒回路を備えた冷凍装置に関するものである。
  従来より、圧縮機構と放熱器(あるいは凝縮器)と膨張機構と蒸発器とが順に接続された冷媒回路を備えた冷凍装置が知られている。この冷媒回路に封入された冷媒が、圧縮行程、放熱(あるいは凝縮)行程、膨張行程、及び蒸発行程を繰り返すことにより冷凍サイクルが行われる。ここで、この冷凍装置に用いられる圧縮機構は、理想的には断熱圧縮を行うように構成されている。
  特許文献1には、従来よりも圧縮動力を低減することが可能な圧縮機構が開示されている。この圧縮機構は、吸入した低圧ガスを高圧ガスとして吐出するまでの間、圧縮動作と冷却動作とを少しずつ交互に繰り返すように構成されている。
  具体的に、上記圧縮機構は、複数の圧縮部と複数のインタークーラ部とを備えている。上記各圧縮部は、吸入した低圧ガスを多段圧縮できるように駆動軸を介して直列に配置されている。一方、上記各インタークーラ部は、隣り合う圧縮部と圧縮部との間に設けられている。
  このように各圧縮部と各インタークーラ部とを交互に直列に配置することにより、圧縮と冷却とを少しずつ交互に繰り返すことができる。そして、圧縮と冷却とを繰り返すことにより、上記圧縮機構での圧縮行程を従来の断熱圧縮行程から等温圧縮行程へ近づけ、該圧縮行程に必要な圧縮動力の低減を図っている。
特表平06-505330号公報
  しかしながら、冷凍サイクルを行う冷媒回路に特許文献1の圧縮機構を用いた場合、圧縮行程における圧縮動力が低減するものの、放熱器における熱交換量(暖房能力)が低下してしまうという問題がある。
  図3はモリエル線図上に特許文献1の圧縮機構を用いた冷媒回路の冷凍サイクルを実線で示した図である。尚、破線部分は、特許文献1の圧縮機構を用いずに従来の圧縮機構で断熱圧縮を行った場合を示している。図3から、特許文献1の圧縮機構を用いた場合の暖房能力は、従来の圧縮機構を用いた場合の暖房能力よりも小さいことがわかる。
  これは、断熱圧縮の場合、圧縮機構の前後で冷媒のエンタルピが増加するのに対して、特許文献1の場合、圧縮機構の前後で冷媒のエンタルピが断熱圧縮ほど増加しないためである。つまり、冷凍サイクルの圧縮行程を等温圧縮行程に近づけると、圧縮機構から吐出した冷媒のエンタルピが減少して暖房能力が低下することがわかる。
  本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、冷凍サイクルを行う冷媒回路を備えた冷凍装置において、冷凍サイクルの圧縮行程を等温圧縮行程に近づけたとしても、できるだけ暖房能力が低下しないようにすることである。
  第1の発明は、圧縮機構(11)と利用側熱交換器(12)と膨張機構(13)と熱源側熱交換器(14)とが順に接続されて冷凍サイクルを行う冷媒回路(10)と、被加熱流体が流れる流体通路を有して該被加熱流体と上記圧縮機構(11)内を流れる冷媒とを熱交換する熱交換機構(16)とを備えた冷凍装置を前提としている。
  そして、上記被加熱流体が上記冷媒回路(10)を循環する冷媒で構成されている。
  更に、上記圧縮機構(11)と上記利用側熱交換器(12)とを接続する冷媒回路(10)の第1接続配管(21a)から分岐して上記流体通路の流出端に接続される第1配管(21b)及び、上記利用側熱交換器(12)と上記膨張機構(13)とを接続する冷媒回路(10)の第2接続配管(22a)から分岐して上記流体通路の流入端に接続される第2配管(22b)を有する冷媒配管を備えている。加えて、上記冷媒配管に設けられ、上記流体通路を介して上記第2接続配管(22a)から上記第1接続配管(21a)へ冷媒を供給する冷媒供給機構(15)を備えている。
  第1の発明では、上記利用側熱交換器(12)で冷却された冷媒の一部と圧縮機構(11)内を流れる冷媒とを上記熱交換機構(16)で熱交換する。そして、この熱交換により、圧縮機構(11)内を流れる冷媒を冷却し、利用側熱交換器(12)で冷却された冷媒の一部を加熱する。また、この加熱した冷媒と圧縮機構(11)から吐出された冷媒とを合流させることにより、該圧縮機構(11)から吐出された冷媒の熱エネルギを増加することができる。
  以上から、圧縮機構(11)内を流れる冷媒を冷却することにより、該圧縮機構(11)の圧縮行程を等温圧縮行程に近づけることが可能であり、圧縮行程に必要な圧縮動力を低減することができる。また、上記熱交換機構(16)の流体通路を流出した冷媒と圧縮機構(11)から吐出された冷媒が合流するので、圧縮機構(11)から吐出された冷媒における上記熱交換機構(16)で失われた熱エネルギを、上記熱交換機構(16)の流体通路を流出した冷媒で補えるので、利用側熱交換器(12)の暖房能力を増加することができる。
  第2の発明は、第1の発明において、上記圧縮機構(11)が吸入する吸入冷媒の温度を検知する第1検知機構(11b)と、上記圧縮機構(11)が吐出する吐出冷媒の温度を検知する第2検知機構(11a)と、上記熱交換機構(16)の流体通路を流れる冷媒の流量を調節する流量調整機構(23)と、上記第2検知機構(11a)で検知した吐出冷媒温度が上記第1検知機構(11b)で検知した吸入冷媒温度に近づくように上記流量調整機構(23)を制御する等温制御機構(20)とを備えている。
  第2の発明では、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度に近づくように、上記流体通路を流れる冷媒の流量を増減させて、上記熱交換機構(16)の熱交換量を増減させる。これにより、吐出冷媒温度と吸入冷媒温度とを確実に近づけることができる。
  第3の発明は、第2の発明において、上記等温制御機構(20)は、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度より所定値以上高くなると、上記流体通路を流れる冷媒の流量を増加させ、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度より所定値以上低くなると、上記流体通路を流れる冷媒の流量を減少させるように上記流量調整機構(23)を制御する。
  第3の発明では、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度よりも高くなると、上記流体通路を流れる冷媒の流量を増加させて、上記熱交換機構(16)の熱交換量を増やす。逆に、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度よりも低くなると、上記流体通路を流れる冷媒の流量を減少させて、上記熱交換機構(16)の熱交換量を減らす。これにより、吐出冷媒温度を変更させることができ、吐出冷媒温度と吸入冷媒温度とを確実に近づけることができる。
  第4の発明は、第1から第3の何れか1つの発明において、上記圧縮機構(11)の駆動電力量を検知する第1電力量検知機構(31b)と、上記冷媒供給機構(15)の駆動電力量を検知する第2電力量検知機構(31a)と、上記熱交換機構(16)の流体通路を流れる冷媒の流量を調節する流量調整機構(23)と、上記利用側熱交換器(12)の熱交換量に対する上記第1電力量検知機構(31b)で検知した駆動電力量及び上記第2電力量検知機構(31a)で検知した駆動電力量の総和が所定の値よりも小さくなるように上記流量調整機構(23)を制御する電力制御機構(20)とを備えている。
  第4の発明では、上記熱交換機構(16)の流体通路を流れる冷媒の流量を調節することにより、上記圧縮機構(11)及び上記冷媒供給機構(15)の駆動電力量の総和を所定の値よりも小さくすることができる。上記流体通路を流れる冷媒の流量が増えると、上記圧縮機構(11)の圧縮行程を等温圧縮行程に近づけることができる。これにより、上記圧縮機構(11)の駆動電力量を小さくすることができる反面、冷媒流量の増加により上記冷媒供給機構(15)の駆動電力量は増加する。
  したがって、上記圧縮機構(11)の駆動電力量を小さくしようとして、冷媒の流量を増やし過ぎると、上記冷媒供給機構(15)の駆動電力量が増えてしまい、上記圧縮機構(11)及び上記冷媒供給機構(15)の駆動電力量の総和が、冷媒流量を変更する前よりも大きくなってしまうことが考えられる。第3の発明では、この総和が所定の値より小さくなるように、上記流量調整機構(23)を制御するので、無駄に駆動電力量を消費してしまうのを抑えることができる。
  ここで、上記所定の値を上記圧縮機構(11)のみを単独で駆動させた場合の該圧縮機構(11)の駆動電力量に設定するとよい。こうすれば、上記圧縮機構(11)及び上記冷媒供給機構(15)の駆動電力量の総和を上記圧縮機構(11)のみを単独で駆動させた場合の駆動電力量よりも小さくすることができる。
  第5の発明は、第1から第4の何れか1つの発明において、上記膨張機構(13)が、冷媒を膨張させて電力を発生する膨張機(13)で構成されている。そして、上記膨張機(13)は、上記圧縮機構(11)及び上記冷媒供給機構(15)の少なくとも一方と電気的に接続されるとともに、発生した電力が上記圧縮機構(11)及び上記冷媒供給機構(15)の少なくとも一方の所要動力の一部に利用されるように構成されている。
  第5の発明では、上記膨張機(13)で冷媒の運動エネルギを電気エネルギを変換し、その変換した電気エネルギを上記圧縮機構(11)及び上記冷媒供給機構(15)の少なくとも一方へ供給することができる。
  第6の発明は、第1から第5の何れか1つの発明において、上記冷媒回路(10)を循環する冷媒を二酸化炭素としている。
  第6の発明では、冷媒回路(10)を循環する冷媒として二酸化炭素を用いた冷凍装置に対しても、圧縮機構(11)内を流れる冷媒を冷却することができ、該圧縮機構(11)の圧縮行程を等温圧縮行程に近づけ、圧縮行程に必要な圧縮動力を低減することができる。また、圧縮機構(11)から吐出された冷媒の熱エネルギを増加させることができ、利用側熱交換器(12)の暖房能力を増加することができる。
  本発明によれば、冷凍サイクルを行う冷媒回路(10)を備えた冷凍装置において、上記圧縮機構(11)内を流れる冷媒を冷却することにより、該圧縮機構(11)の圧縮行程を等温圧縮行程に近づけ、圧縮行程に必要な圧縮動力を低減することができる。また、上記熱交換機構(16)の流体通路を流出した冷媒と圧縮機構(11)から吐出された冷媒が合流するので、圧縮機構(11)から吐出された冷媒における上記熱交換機構(16)で失われた熱エネルギを、上記熱交換機構(16)の流体通路を流出した冷媒で補える。これにより、利用側熱交換器(12)の暖房能力を増加することができる。
  したがって、冷凍サイクルの圧縮行程を等温圧縮行程に近づけたとしても、できるだけ暖房能力が低下しないようにすることができる。
  また、上記第2及び第3の発明によれば、上記等温制御機構(20)により、吐出冷媒温度と吸入冷媒温度とを確実に近づけることができる。したがって、冷凍サイクルの圧縮行程を確実に等温圧縮行程に近づけることができ、冷凍装置に必要な圧縮動力を確実に低減することができる。
  また、上記第4の発明によれば、上記電力制御機構(20)により、上記利用側熱交換器(12)の熱交換量に対して必要な駆動電力量の総和(圧縮機構(11)と冷媒供給機構(15)の駆動電力量)を上記圧縮機構(11)のみを単独で駆動させた場合の駆動電力量よりも小さくすることができる。したがって、冷凍装置に必要な駆動電力量を無駄に消費しないようにすることができる。
  また、上記第5の発明によれば、上記膨張機(13)で冷媒の運動エネルギを電気エネルギを変換し、その変換した電気エネルギを上記圧縮機構(11)及び上記冷媒供給機構(15)の少なくとも一方へ供給することができる。したがって、冷凍装置に入力される電力量を低減することができる。
  また、上記第6の発明によれば、冷媒回路(10)を循環する冷媒として二酸化炭素を用いた冷凍装置に対しても、第1の発明と同様の効果を得ることができる。
図1は、本発明の実施形態における冷凍装置の冷媒回路図である。 図2は、本発明のその他の実施形態のうち、電力量検知センサを備えた冷凍装置の冷媒回路図である。 図3は、冷凍サイクルを示したモリエル線図である。 図4は、本発明のその他の実施形態に示すスクロール圧縮機の縦断面図である。 図5は、図4のV-V断面図である。 図6は、図4のVI-VI断面図である。 図7は、本発明のその他の実施形態のうち、複数の圧縮機を備えた冷凍装置の冷媒回路図である。
符号の説明
1       冷凍装置
10      冷媒回路
11      圧縮機(圧縮機構)
11a     吐出温度センサ(第2検知機構)
11b     吸入温度センサ(第1検知機構)
12      室内熱交換器(利用側熱交換器)
13      膨張機(膨張機構)
14      室外熱交換器(熱源側熱交換器)
15      冷媒ポンプ(冷媒供給機構)
16      圧縮機用インタークーラ(熱交換機構)
17      室内ファン
18      室外ファン
20      コントローラ(等温制御機構)
21a     第1接続配管
21b     第1配管
22a     第2接続配管
22b     第2配管
23      冷媒ポンプ用インバータ(流量調整機構)
31a     第2電力量検知センサ(第2電力量検知機構)
31b     第1電力量検知センサ(第1電力量検知機構)
  以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
  本実施形態の冷凍装置における冷媒回路図を図1に示す。本実施形態は、室外機(図示なし)と室内機(図示なし)とを備えたセパレートタイプの冷凍装置であり、図1に示すように、冷媒回路(10)とコントローラ(20)とを備えている。上記冷媒回路(10)は、冷媒として二酸化炭素(以下、冷媒という。)が封入され、この冷媒が冷媒回路(10)内を循環することにより、超臨界冷凍サイクルを行うように構成されている。尚、上記冷凍装置とは、冷凍サイクルを行うことができる装置のことである。
    〈冷媒回路〉
  上記冷媒回路(10)は、圧縮機(圧縮機構)(11)と室内熱交換器(利用側熱交換器)(12)と膨張機(膨張機構)(13)と室外熱交換器(熱源側熱交換器)(14)とを順に冷媒配管で接続した閉回路である。また、上記冷媒回路(10)には、冷媒ポンプ(冷媒供給機構)(15)と圧縮機用インタークーラ(熱交換機構)(16)とが接続されている。
  具体的に、上記圧縮機(11)と上記室内熱交換器(12)とを接続する第1接続配管(21a)から分岐した第1配管(21b)の端部は、上記圧縮機用インタークーラ(16)に設けられた低温側流路の出口側に接続されている。また、上記室内熱交換器(12)と上記膨張機(13)とを接続する第2接続配管(22a)から分岐した第2配管(22b)の端部は、上記圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路の入口側に接続されている。そして、この第2配管(22b)に上記冷媒ポンプ(15)が設けられている。
  上記圧縮機(11)は、冷媒を圧縮する圧縮部本体と、該圧縮部本体を駆動する電動機とを備えている。この圧縮部本体と電動機とは駆動軸を介して連結されている。
  上記圧縮部本体は、この駆動軸を介して直列に配置された複数の圧縮部を備えている。各圧縮部は、冷媒を吸入する吸入口と冷媒を吐出する吐出口とを有し、吸入口から吸入した冷媒を圧縮して吐出口から吐出するように構成されている。このように圧縮部が構成されることにより、上記圧縮部本体に流入した冷媒は、所定の圧力まで一気に圧縮されるのではなく、所定の圧力まで各圧縮部で少しずつ段階的に圧縮される。
  上記電動機は、図示しない圧縮機用インバータが接続されている。上記圧縮機用インバータは、上記電動機に電流を供給するとともに、その電流の周波数を変化することが可能に構成されている。つまり、上記圧縮機(11)の容量は、上記圧縮機用インバータにより、ある範囲内で自在に変更することが可能となっている。
  上記室内熱交換器(12)は、図示は省略しているが、伝熱管が複数パスに配列されるとともに該伝熱管と直交して多数のアルミフィンが配置されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器で構成されている。そして、冷媒が上記伝熱管の管内側を流れ、該室内熱交換器(12)の近傍に設置された室内ファン(17)の送風空気が上記伝熱管の管外側にある上記アルミフィン間を流れることにより、両者が熱交換を行うように構成されている。
  上記膨張機(13)は、例えば、膨張機構部と発電コイル部とを備えている。上記膨張機構部は、容積式の膨張機構を備え、該膨張機構は、該膨張機(13)内に設けられた流体通路内に配置されている。また、上記発電コイル部は、ステータとロータとが設けられている。そして、膨張機構部とロータとがクランク軸で連結されている。膨張機構部に冷媒が流入するとクランク軸を介してロータも回転する。このロータの回転により上記発電コイル部が発電するように構成されている。この発電コイル部は、圧縮機用インバータと後述する冷媒ポンプ用インバータ(23)とに電気的に接続されている。尚、両方のインバータは、図示しない商用電源にも電気的に接続されている。
  上記室外熱交換器(14)は上述した室内熱交換器(12)と同様の構成である。該室外熱交換器(14)は、図示は省略しているが、伝熱管が複数パスに配列されるとともに該伝熱管と直交して多数のアルミフィンが配置されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器で構成されている。そして、冷媒が上記伝熱管の管内側を流れ、該室外熱交換器(14)の近傍に設置された室外ファン(18)の送風空気が上記伝熱管の管外側にある上記アルミフィン間を流れることにより、両者が熱交換を行うように構成されている。
  上記冷媒ポンプ(15)は、冷媒ポンプ用インバータ(流量調整機構)(23)が接続されている。上記冷媒ポンプ用インバータ(23)は、上記冷媒ポンプ(15)に電流を供給するとともに、その電流の周波数を変化することが可能に構成されている。つまり、上記冷媒ポンプ(15)の容量は、上記冷媒ポンプ用インバータ(23)により、ある範囲内で自在に変更することが可能となっている。
  上記圧縮機用インタークーラ(16)は、高温側流路と低温側流路(流体通路)とを有する複数の熱交換部を有し、各熱交換部は、上記圧縮部本体の隣り合う圧縮部と圧縮部との間にそれぞれ配置されている。つまり、上記熱交換部と上記圧縮部とが交互に直列に配置されている。ここで、各熱交換部における低温側流路は互いに連通し、各高温側流路は熱交換部を挟んで隣り合う圧縮部の吐出口と圧縮部の吸入口との間を接続する。そして、上述したように、互いに連通した低温側流路の入口側が上記第2配管(22b)に接続され、出口側が第1配管(21b)に接続されている。この第1配管(21b)及び第2配管(22b)が冷媒が流れる冷媒配管を構成している。
    〈コントローラ〉
  上記コントローラ(20)には、上記冷凍装置(1)の各部に設けられたセンサ類が電気配線を介して接続されるとともに、上記圧縮機用インバータ、上記冷媒ポンプ用インバータ(23)、膨張機(13)等のアクチュエータ類が電気配線を介してそれぞれ接続されている。そして、上記コントローラ(20)が、上記センサ類からの検出信号に応じて、上記アクチュエータ類の制御を行うように構成されている。例えば、上記コントローラ(20)は、上記冷媒回路(10)の高圧が二酸化炭素の臨界圧力以上となるように制御する。
  ここで、上記センサ類の中には、上記圧縮機(11)の吸入側の冷媒温度を検知する吸入温度センサ(第1検知機構)(11b)と上記圧縮機(11)の吐出側の冷媒温度を検知する吐出温度センサ(第2検知機構)(11a)とが含まれている。そして、上記コントローラ(20)は、この吸入温度センサ(11b)及び吐出温度センサ(11a)で検知される温度に基づいて、上記冷媒ポンプ(15)の容量を変更して吐出冷媒温度と吸入冷媒温度とが近づくように上記冷媒ポンプ用インバータ(23)を制御する等温制御機構を構成している。
  具体的に、上記コントローラ(20)は、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度より所定値以上高くなると、上記低温側流路を流れる冷媒の流量を増加させ、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度より所定値以上低くなると、上記低温側流路を流れる冷媒の流量を減少させるように上記流量調整機構(23)を制御する。この制御が等温制御であり、後述する。
    -運転動作-
  次に、上記冷凍装置(1)の運転動作について説明する。
  上記コントローラ(20)において運転スイッチがONされると、上記圧縮機(11)が起動する。すると、圧縮機(11)の吸入側の冷媒を吸入する。この吸入された冷媒は、複数の圧縮部のうち最も下流側に設けられた圧縮部に流入して圧縮される。そして、圧縮されて昇温した冷媒は、上記圧縮部に隣接して設けられた圧縮機用インタークーラ(16)の熱交換部の高温側流路に流入する。高温側流路に流入した冷媒は、低温側流路を流れる冷媒と熱交換して冷却される。冷却された冷媒は、次の圧縮部で再び圧縮されて、次の熱交換部で冷却される。
  そして、この圧縮と冷却とが交互に繰り返されながら、冷媒は最終的に臨界圧よりも高い圧力まで圧縮されて高圧冷媒となり吐出される。尚、この高圧冷媒の温度は、冷却を伴いながら圧縮されているので、断熱圧縮された後の高圧冷媒の温度よりも低い。
  上記圧縮機(11)から吐出された高圧冷媒は、第1接続配管(21a)を通過する途中で、圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路を通過して第1配管(21b)を流れる冷媒と合流する。この合流により高圧冷媒の熱エネルギが増加した後、上記室内熱交換器(12)に流入する。上記室内熱交換器(12)に流入した高圧冷媒は、室内ファン(17)から送られる室内空気へ放熱した後、該室内熱交換器(12)を流出する。一方、上記室内空気は高圧冷媒により暖められて室内へ送られる。
  上記室内熱交換器(12)を流出した高圧冷媒は、第2接続配管(22a)を通過する途中で分岐して、その一部が第2配管(22b)から冷媒ポンプ(15)を経て、圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路に流入する。該低温側流路に流入した冷媒は、高温側流路を流れる圧縮途中の冷媒から吸熱して、その温度が上昇する。そして、この冷媒は低温側流路を流出し、第1配管(21b)を流れて、上記圧縮機(11)から吐出された高圧冷媒と第1接続配管(21a)の途中で再び合流する。
  上記第2接続配管(22a)の途中で分岐しなかった冷媒は膨張機(13)に流入する。該膨張機(13)に流入した高圧冷媒は、膨張機(13)内の膨張室に流入しクランク軸を回転させつつ減圧して低圧二相冷媒となる。この際、冷媒の運動エネルギが電気エネルギを変換される。この電気エネルギが圧縮機用インバータと冷媒ポンプ用インバータ(23)とに供給される。
  上記膨張機(13)で減圧された低圧冷媒は、室外熱交換器(14)に流入する。上記室外熱交換器(14)に流入した低圧冷媒は、室外ファン(18)から送られる室外空気に吸熱されながら蒸発した後、該室外熱交換器(14)を流出する。上記室外熱交換器(14)を流出した低圧冷媒は、上記圧縮機(11)に吸入されて圧縮と冷却とが交互に繰り返されながら、最終的に臨界圧よりも高い圧力まで圧縮されて高圧冷媒となり吐出される。このように冷媒が循環することにより、室内の暖房が行われる。
    -コントローラの等温制御-
  次に、上記コントローラ(20)が行う等温制御について説明する。
  上記コントローラ(20)は、冷凍装置(1)の運転中において、吐出温度センサ(11a)で検知した吐出冷媒温度が吸入温度センサ(11b)で検知した吸入冷媒温度よりも所定値以上高くなると、冷媒ポンプ用インバータ(23)の周波数を増加させる。すると、冷媒ポンプ(15)のモータ回転数が上がり、圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路を流れる冷媒流量が増加する。そして、この冷媒流量の増加により高温側流路を流れる圧縮途中の冷媒に対する冷却量が増える。これにより、吐出冷媒温度が下がって吸入冷媒温度に近づく。
  また逆に、上記コントローラ(20)は、冷凍装置(1)の運転中において、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度よりも所定値以上低くなると、冷媒ポンプ用インバータ(23)の周波数を低減させる。すると、冷媒ポンプ(15)のモータ回転数が下がり、圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路を流れる冷媒流量が減少する。そして、この冷媒流量の減少により高温側流路を流れる圧縮途中の冷媒に対する冷却量が低下する。これにより、吐出冷媒温度が上がって吸入冷媒温度に近づく。
    -実施形態の効果-
  本実施形態によれば、上記圧縮機用インタークーラ(16)で室内熱交換器(12)で冷却された冷媒の一部と圧縮機(11)内を流れる冷媒とを熱交換することができる。そして、この熱交換により、圧縮機(11)内を流れる冷媒を冷却し、室内熱交換器(12)で冷却された冷媒の一部を加熱することができる。
  また、上記圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路を流出した冷媒と圧縮機(11)から吐出された冷媒が合流するので、圧縮機(11)から吐出された冷媒における上記圧縮機用インタークーラ(16)で失われた熱エネルギを、上記圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路を流出した冷媒で補えるので、室内熱交換器(12)の暖房能力を増加することができる。
  以上から、上記圧縮機(11)内を流れる冷媒を冷却することにより、上記圧縮機(11)の圧縮行程を等温圧縮行程に近づけ、圧縮行程に必要な圧縮動力を低減することができる。
  また、圧縮機(11)から吐出された冷媒の熱エネルギを増加させることにより、室内熱交換器(12)の暖房能力を増加することができる。これにより、冷凍サイクルの圧縮行程を等温圧縮行程に近づけたとしても、できるだけ暖房能力が低下しないようにすることができる。
  また、本実施形態によれば、上記コントローラ(20)により、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度より所定値以上高くなると、上記圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路を流れる冷媒の流量を増加させることができる。この結果、上記圧縮機用インタークーラ(16)の熱交換量を増やすことができ、吐出冷媒温度を低下させることができる。また、本実施形態によれば、上記コントローラ(20)により、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度より所定値以上低くなると、上記圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路を流れる冷媒の流量を減少させることができる。この結果、上記圧縮機用インタークーラ(16)の熱交換量を低下させることができ、吐出冷媒温度を上昇させることができる。
  したがって、本実施形態によれば、吐出冷媒温度と吸入冷媒温度とを近づけることができるので、冷凍サイクルの圧縮行程を確実に等温圧縮行程に近づけることができ、冷凍装置に必要な圧縮動力を確実に低減することができる。
  また、本実施形態によれば、上記膨張機(13)で冷媒の運動エネルギを電気エネルギを変換し、その変換した電気エネルギを上記圧縮機(11)及び上記冷媒ポンプ(15)の少なくとも一方へ供給することができる。したがって、冷凍装置(1)に入力される電力量を低減することができる。
  《その他の実施形態》
  上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
  本実施形態では、上記コントローラ(20)により、吐出冷媒温度及び吸入冷媒温度に基づいて、上記圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路を流れる冷凍機油の流量を制御して等温制御するようにしているが、電力制御を行うようにしてもよい。
  つまり、上記冷凍装置(1)は、例えば、図2に示すように、上記圧縮機(11)の電力を検知する第1電力量検知センサ(第1電力量検知機構)(31b)と、上記冷媒ポンプ(15)の電力を検知する第2電力量検知センサ(第2電力量検知機構)(31a)とを備えている。そして、上記コントローラ(20)は、第2電力量検知センサ(31a)で検知した電力量と第1電力量検知センサ(31b)で検知した電力量の総和が所定の値よりも小さくなるように、上記冷媒ポンプ用インバータ(23)を制御する電力制御機構を構成し、低温側流路を流れる冷媒の流量を制御する。
  ここで、上記所定の値を上記圧縮機(11)のみを単独で駆動させた場合の該圧縮機(11)の駆動電力量に設定するとよい。こうすれば、上記圧縮機(11)及び上記冷媒ポンプ(15)の駆動電力量の総和を上記圧縮機(11)のみを単独で駆動させた場合の駆動電力量よりも小さくすることができる。
  この場合、上記コントローラ(20)は、上記等温制御を行うと共に、上記電力制御に基づき冷媒ポンプ用インバータ(23)を制御する。
  しかし、上記コントローラ(20)は、上記等温制御に代えて電力制御に基づき冷媒ポンプ用インバータ(23)を制御してもよい。
  また、本実施形態では、上記冷媒回路(10)に、上記圧縮機用インタークーラ(16)を備えた1台の圧縮機(11)が接続されているが、これに限定されず、上記圧縮機用インタークーラ(16)を備えた複数の圧縮機(41,42)を接続してもよい。例えば、図7に示すように、各々に圧縮機用インタークーラ(51,52)を備えた第1、第2圧縮機(41,42)を冷媒回路(40)に直列に接続する。
  この場合、各圧縮機用インタークーラ(51,52)の低温側流路を互いに直列に接続するとよい。そして、上記冷媒ポンプ(15)に接続された第2配管(22b)を上記第2圧縮機(42)における圧縮機用インタークーラ(52)の低温側流路の入口側に接続し、上記第1接続配管(21a)から分岐した第1配管(21b)を上記第1圧縮機(41)における圧縮機用インタークーラ(51)の低温側流路の出口側に接続する。
  このように接続することにより、上記冷媒ポンプ(15)から送られた冷媒で各圧縮機(41,42)内の冷媒を冷却することができる。
  本実施形態では、上記冷凍装置(1)が上記室内機により室内を暖房することができるものであったが、これに限定されず、上記冷媒回路(10)に冷媒循環方向を可逆にすることができる切換弁を設けて、上記冷凍装置(1)が室内を冷暖房できるものであってもよい。
  また、本実施形態では、膨張機構として膨張機(13)を用いているが、これに限定される必要はなく、例えば膨張弁であってもよい。この場合、冷凍装置(1)に入力される電力量は回収できないが、冷媒回路(10)の構成を簡素化することができる。また、膨張機(13)の形式は容積式に限られず、例えばタービン式であってもよい。
  また、本実施形態では、圧縮機用インタークーラ(16)の低温側流路を流れる冷媒の流量調整機構として冷媒ポンプ用インバータ(23)を用いているが、これに限定される必要はなく、例えば、第1配管(21b)又は第2配管(22b)に流量調整弁を設けてもよい。そして、この流量調整弁の開度を上記コントローラ(20)で調整することにより、等温制御を行ってもよい。
  また、本実施形態では、冷媒回路(10)に封入する冷媒として、二酸化炭素を用いているが、これに限定される必要はなく、フロン冷媒であってもよい。ここで、フロン冷媒の場合には、超臨界冷凍サイクルである必要はない。
  また、本実施形態では、圧縮機(11)が多段圧縮を行うように構成されている必要があるが、これに限定されない。
  また、本実施形態では、上記圧縮機(11)の有する複数の圧縮部と上記圧縮機用インタークーラ(16)の有する複数の熱交換部とがそれぞれ1つづつ交互に配置されて、上記圧縮機(11)内の冷媒を冷却しているが、これに限定される必要はない。
  例えば、実開昭61-12901号公報に示すようなスクロール圧縮機を用いてもよい。このスクロール圧縮機を図4から図6に示す。尚、図4は上記スクロール圧縮機の縦断面図、図5は図4のV-V断面図、図6は図4のVI-VI断面図を示している。
  このスクロール圧縮機(50)におけるケーシング(51)には、図4に示すように、クランク軸(52)に接続された可動スクロール(53)と該可動スクロール(53)に噛合する固定スクロール(54)とが収納されている。そして、図5及び図6に示すように、上記可動スクロール(53)の鏡板(53a)の内部及び該鏡板(53a)に立設するラップ(53b)の内部には、両方のスクロール(53,54)のラップ(53b,54b)間に形成された圧縮室(55)に隣接するように流体通路(56)が形成されている。また、上記固定スクロール(54)の鏡板(54a)の内部及び該鏡板(54a)に立設するラップ(54b)の内部にも上記圧縮室(55)に隣接して流体通路(57)が形成されている。
  そして、上記冷媒ポンプ(15)から延びる第2配管(22b)が上記流体通路(56,57)の入口側に接続され、上記第1接続配管(21a)から分岐した上記第1配管(21b)が上記流体通路(56,57)の出口側に接続されている。こうすると、上記第2接続配管(22a)から分岐した冷媒を冷媒ポンプ(15)を介して各流体通路(56,57)へ流すことができる。これにより、各流体通路(56,57)を流れる冷媒で圧縮室(55)内の冷媒を冷却することができる。
  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い。
  以上説明したように、本発明は、冷凍サイクルを行う冷媒回路を備えた冷凍装置について有用である。

Claims (6)

  1.   圧縮機構(11)と利用側熱交換器(12)と膨張機構(13)と熱源側熱交換器(14)とが順に接続されて冷凍サイクルを行う冷媒回路(10)と、被加熱流体が流れる流体通路を有して該被加熱流体と上記圧縮機構(11)内を流れる冷媒とを熱交換する熱交換機構(16)とを備えた冷凍装置であって、
      上記被加熱流体が上記冷媒回路(10)を循環する冷媒で構成される一方、
      上記圧縮機構(11)と上記利用側熱交換器(12)とを接続する冷媒回路(10)の第1接続配管(21a)から分岐して上記流体通路の流出端に接続される第1配管(21b)及び、上記利用側熱交換器(12)と上記膨張機構(13)とを接続する冷媒回路(10)の第2接続配管(22a)から分岐して上記流体通路の流入端に接続される第2配管(22b)を有する冷媒配管と、
      該冷媒配管に設けられ、上記流体通路を介して上記第2接続配管(22a)から上記第1接続配管(21a)へ冷媒を供給する冷媒供給機構(15)とを備えていることを特徴とする冷凍装置。
  2.   請求項1において、
      上記圧縮機構(11)が吸入する吸入冷媒の温度を検知する第1検知機構(11b)と、
      上記圧縮機構(11)が吐出する吐出冷媒の温度を検知する第2検知機構(11a)と、
      上記熱交換機構(16)の流体通路を流れる冷媒の流量を調節する流量調整機構(23)と、
      上記第2検知機構(11a)で検知した吐出冷媒温度が上記第1検知機構(11b)で検知した吸入冷媒温度に近づくように上記流量調整機構(23)を制御する等温制御機構(20)とを備えていることを特徴とする冷凍装置。
  3.   請求項2において、
      上記等温制御機構(20)は、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度より所定値以上高くなると、上記流体通路を流れる冷媒の流量を増加させ、吐出冷媒温度が吸入冷媒温度より所定値以上低くなると、上記流体通路を流れる冷媒の流量を減少させるように上記流量調整機構(23)を制御することを特徴とする冷凍装置。
  4.   請求項1から3の何れか1つにおいて、
      上記圧縮機構(11)の駆動電力量を検知する第1電力量検知機構(31b)と、
      上記冷媒供給機構(15)の駆動電力量を検知する第2電力量検知機構(31a)と、
      上記熱交換機構(16)の流体通路を流れる冷媒の流量を調節する流量調整機構(23)と、
      上記利用側熱交換器(12)の熱交換量に対する上記第1電力量検知機構(31b)で検知した駆動電力量及び上記第2電力量検知機構(31a)で検知した駆動電力量の総和が所定の値よりも小さくなるように上記流量調整機構(23)を制御する電力制御機構(20)とを備えていることを特徴とする冷凍装置。
  5.   請求項1から4の何れか1つにおいて、
      上記膨張機構(13)は、冷媒を膨張させて電力を発生する膨張機(13)で構成され、
      該膨張機(13)は、上記圧縮機構(11)及び上記冷媒供給機構(15)の少なくとも一方と電気的に接続されるとともに、発生した電力が上記圧縮機構(11)及び上記冷媒供給機構(15)の少なくとも一方の所要動力の一部に利用されるように構成されていることを特徴とする冷凍装置。
  6.   請求項1から5の何れか1つにおいて、
      上記冷媒回路(10)を循環する冷媒は、二酸化炭素であることを特徴とする冷凍装置。
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