WO2015004821A1 - 恒温液循環装置 - Google Patents

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WO2015004821A1
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    • F28D2021/007Condensers

Definitions

  • the present invention relates to a thermostatic liquid circulation system which cools or heats a load by supplying a temperature-controlled thermostatic liquid to the load.
  • thermostatic liquid circulation system which cools or heats the load by supplying a temperature-regulated thermostatic liquid to the load is already known as disclosed in, for example, Patent Document 1.
  • This thermostatic liquid circulation system has a thermostatic liquid circuit unit that supplies a temperature-controlled thermostatic liquid to a load, and a refrigeration circuit unit that adjusts the temperature of the thermostatic liquid to a set temperature.
  • the refrigeration circuit unit includes a compressor that compresses a gaseous refrigerant into a high-temperature, high-pressure gaseous refrigerant, and an air-cooled compressor that cools the high-temperature, high-pressure gaseous refrigerant sent from the compressor into a high-pressure liquid refrigerant.
  • a condenser a fan for supplying cooling air to the condenser, an expansion valve for expanding a high-pressure liquid refrigerant sent from the condenser into a low-temperature low-pressure liquid refrigerant, and a low-temperature low-pressure liquid refrigerant sent from the expansion valve
  • the heat exchanger is evaporated by heat exchange with the constant temperature liquid, and is turned into a low pressure gaseous refrigerant to be sent to the compressor.
  • one or a plurality of copper pipes through which a refrigerant flows is bent in a meandering manner and a fin is attached as schematically described in Patent Document 1 (serpentine pipe type)
  • the inflow pipe into which the refrigerant flows and the outflow pipe from which the refrigerant flows are disposed in parallel, and the inflow pipe and the outflow pipe are communicated with each other by a plurality of tubes (condensing pipes).
  • condensing pipes There is a type in which fins are joined (radiator type).
  • the condenser of the radiator type is smaller in size than the meandering pipe type and excellent in cooling efficiency of the refrigerant, so it is often used for a thermostatic liquid circulation device, but in recent years, load diversity and It is required that the cooling capacity of the constant temperature liquid in the refrigeration circuit part be further increased due to the increase of the calorific value and the like, therefore, the improvement of the cooling efficiency of the refrigerant by the condenser, that is, the condenser It is desired to be configured to be able to cool. Moreover, in that case, it is desirable that the thermostatic liquid circulation system not be made as large as possible.
  • the object of the present invention is to increase the cooling efficiency of the air-cooled condenser and improve the cooling capacity of the refrigeration circuit without increasing the size of the thermostat-cooled liquid circulation apparatus as much as possible in the thermostated liquid circulation apparatus having the air-cooled condenser. It is.
  • a thermostatic liquid circulation system of the present invention a thermostatic liquid circuit unit for supplying a temperature-controlled thermostatic liquid to a load inside a housing, and a temperature of the thermostatic liquid and the refrigerant
  • a refrigeration circuit unit for adjusting by heat exchange with the compressor, the refrigeration circuit unit compressing the gaseous refrigerant into a high temperature / high pressure gaseous refrigerant, and a high temperature / high pressure gas sent from the compressor
  • Air-cooled condenser for cooling the liquid refrigerant into high-pressure liquid refrigerant, an expansion valve for expanding the high-pressure liquid refrigerant sent from the condenser into low-temperature low-pressure liquid refrigerant, low-temperature low-pressure low-pressure
  • the liquid refrigerant is evaporated by heat exchange with the constant temperature liquid to form a low pressure gaseous refrigerant, and the gaseous refrigerant is sent to the compressor.
  • the condenser has a fan for generating a cooling air, and a plurality of condensers arranged in multiples along the flow of the cooling air, each condenser having an inflow pipe into which the refrigerant flows and a refrigerant It has an outflow pipe which flows out, a plurality of condensing pipes which connect the inflow pipe and the outflow pipe, and a fin joined to the condensing pipe, and the plurality of condensing parts are the inflow pipes and the outflow pipes.
  • the inflow pipe of the condensation section located on the most leeward side is connected to the compressor by the inflow side refrigerant pipe and located on the most windward side
  • the outflow pipe of the condensation section is connected to the expansion valve side by the outflow side refrigerant pipe, and the outflow pipe of the condensation section located on the leeward side and the inflow pipe of the condensation section located on the windward side are mutually connected
  • the plurality of condensers are connected in series, Refrigerant inside the condenser tubes in the plurality of the condensation part is configured to flow towards the same direction.
  • the adjacent condensing parts are disposed with their positions shifted in the longitudinal direction of the condensing pipe, and the condensing parts located on the leeward side of the cooling air are upwind It is desirable to be arranged in the state where it projected to the inflow pipe side from the condensation part located in.
  • the condensing portion is disposed in a vertical orientation in which the inflow pipe is at the upper side and the outflow pipe is at the lower side, so that the refrigerant flows from the top inside the condensation pipe extending in the vertical direction. It is to be configured to flow downward.
  • the capacitor includes: a rectangular fan shroud to which the fan is attached; and a capacitor cover connected to the fan shroud and through which cooling air flows.
  • the plurality of condensers inside the cover are arranged in multiples by arranging the inflow pipe on one end side of the condenser cover and the outflow pipe on the other end side of the condenser cover, and the adjacent condensers are attached
  • the outlet pipe and the inlet pipe of the part are mutually connected by the connecting pipe extending from the one end side to the other end side of the outside of the capacitor cover.
  • the condenser cover is vertically disposed, and the inflow pipes of the plurality of condensation sections are horizontally disposed above the condenser cover, and the outflow pipe is disposed below the condenser cover.
  • the condenser pipe extends vertically in the condenser cover, and is connected to one end of the inflow pipe and the outflow pipe to connect the inflow refrigerant pipe, the outflow refrigerant pipe, and the connection pipe.
  • a connection port is provided so as to open at the outside of the capacitor cover.
  • the condensers of each condenser are Since the refrigerant is configured to flow in the same direction, the temperature of the refrigerant flowing through the condenser on the windward side is the refrigerant flowing through the condenser on the windward side at any position along the refrigerant flow.
  • the temperature of the cooling air is lower than that of the cooling air flowing through the condenser on the downwind side even if the cooling air absorbs the heat of the refrigerant and rises in temperature when passing through the condenser on the windward side.
  • the temperature is kept sufficiently low, and as a result, the refrigerant can be uniformly and efficiently cooled in the entire condensation section, and the cooling efficiency of the condenser, that is, the cooling capacity of the refrigeration circuit section is improved. Moreover, since the cooling capacity can be improved without increasing the size of the condenser, it is not necessary to increase the size of the constant temperature liquid circulation system.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view along line VI-VI of the capacitor of FIG. 3; It is a principal part enlarged view of the condensation part used with the capacitor
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line VIII-VIII in FIG. 7; It is a conceptual diagram which roughly illustrates cooling operation of a refrigerant by the above-mentioned capacitor. It is a front view showing a different embodiment of a condenser used with a thermostatic fluid circulation device of the present invention. It is the perspective view which looked at the capacitor
  • FIG. 1 shows an embodiment of a thermostatic liquid circulation system according to the present invention.
  • this thermostatic liquid circulation system cyclically supplies a temperature-controlled thermostatic liquid F to a load to the inside of a metal casing 1, and the load It incorporates the refrigeration circuit unit 3 which adjusts the temperature of the thermostatic fluid F, which has been raised by cooling, to a set temperature by heat exchange with a refrigerant.
  • the housing 1 is in the form of a vertically long rectangular box, and has an inclined portion 4 inclined obliquely upward at the upper end of the front surface.
  • An operation display panel 5 is provided to perform temperature setting, display of temperature and pressure of the constant temperature liquid, and the like.
  • casters 6 are attached to four corners of the bottom of the casing 1 so that the thermostatic liquid circulation system can be moved to a necessary place by the casters 6.
  • the constant temperature liquid circuit unit 2 includes a transparent or translucent synthetic resin tank 7, a pump 8 for supplying the constant temperature liquid F in the tank 7 to the load through the discharge pipe 9, and a constant temperature obtained by cooling the load.
  • the temperature control pipe 11 sets the constant temperature liquid F, which is heated by cooling the load, in the heat exchanger 10 by heat exchange with the refrigerant flowing in the evaporator 13 of the refrigeration circuit unit 3 It adjusts to temperature.
  • the tank 7 is disposed at a position near the front upper end of the inside of the housing 1, and the liquid supply port 7 a is opened to the outside of the housing 1 at the inclined portion 4, and the liquid supply port 7 a A removable cap 7b is attached to the cover. Further, a liquid level meter 7 c extending in a longitudinal direction is formed on a part of the side wall of the tank 7, and the liquid level meter 7 c is externally provided through a longitudinally elongated window hole 14 formed in the front surface of the housing 1. The level of the thermostatic fluid F in the tank 7 can be confirmed from the outside of the housing 1 by the level gauge 7c.
  • a discharge port 9a at the end of the discharge pipe 9 and a return port 12a at the end of the return pipe 12 are opened on the back surface of the housing 1, and the discharge port 9a and the return port 12a
  • the piping leading to the load is configured to be connected.
  • a drain pipe 15 branches off from a part of the discharge pipe 9 on the inlet side of the pump 8, and an end of the drain pipe 15 is opened as a drain port 15 a on the back surface of the housing 1.
  • a temperature sensor 16 for constant temperature fluid and a pressure sensor 17 for constant temperature fluid are connected to the discharge pipe 9 at a position downstream of the pump 8.
  • 18 is a level switch for liquid level detection provided in the tank 7.
  • the refrigeration circuit unit 3 compresses the gaseous refrigerant into a high temperature / high pressure gaseous refrigerant and a high temperature / high pressure gaseous refrigerant sent from the compressor 21 through the inflow side refrigerant pipe 22.
  • Air-cooled condenser 23 for cooling the liquid refrigerant into a low-temperature high-pressure liquid refrigerant, and expanding the low-temperature high-pressure liquid refrigerant sent from the condenser 23 through the outflow side refrigerant pipe 24 into a low-temperature low-pressure liquid refrigerant
  • the expansion valve 25 and the low-temperature low-pressure liquid refrigerant sent from the first expansion valve 25 through the low-pressure side first refrigerant pipe 26 are evaporated by heat exchange with the constant temperature liquid F to form a low-pressure gaseous refrigerant.
  • the evaporator 13 which sends the low-pressure gaseous refrigerant to the compressor 21 through the low-pressure second refrigerant pipe 27 is connected in series and in the form of a circulation circuit.
  • a bypass refrigerant pipe 28 One end and the other end of a bypass refrigerant pipe 28 are connected to the inflow side refrigerant pipe 22 and the low pressure side first refrigerant pipe 26, and a second expansion valve 29 is connected to the bypass refrigerant pipe 28.
  • the second expansion valve 29 supplies a part of the high temperature and high pressure refrigerant gas discharged from the compressor 21 into the low temperature and low pressure first refrigerant pipe 26 between the first expansion valve 25 and the evaporator 13.
  • the first expansion valve 25 and the second expansion valve 29 are preferably electronic expansion valves configured to adjust the opening degree by a stepping motor.
  • a first pressure sensor 32 for detecting the pressure of the refrigerant on the high pressure side of the refrigeration circuit unit 3 and a filter 33 for removing foreign matter in the refrigerant are connected to the outflow side refrigerant pipe 24, and the low pressure side second Connected to the refrigerant pipe 27 are a second pressure sensor 34 for detecting the refrigerant pressure on the low pressure side of the refrigeration circuit unit 3 and a refrigerant temperature sensor 35 for measuring the temperature of the refrigerant.
  • the portion from the outlet of the compressor 21 through the condenser 23 to the inlet of the first expansion valve 25 is the high pressure side portion where the refrigerant pressure is high, while the portion The portion from the outlet of the 1-expansion valve 25 through the evaporator 13 to the inlet of the compressor 21 is a low pressure side portion where the refrigerant pressure is low.
  • the condenser 23 is an air-cooled condenser that generates a cooling air W by a fan 41 driven by a fan motor 42, and cools and condenses the refrigerant flowing in the plurality of condensers 40a and 40b with the cooling air W.
  • the metal fan shroud 43 to which the fan 41 and the fan motor 42 are attached, and the metal capacitor cover 44 to which the plurality of condensing portions 40a and 40b are assembled are integrated. In the form of an integral capacitor coupled to the
  • the capacitor 23 is detachably attached to the lower part of the front surface of the housing 1 in a vertical posture with the fan 41 inside, and the air from the air intake port 45 on the front surface of the housing 1 by the fan 41
  • the cooling air W is drawn into the housing 1 as the cooling air W, and the cooling air W after cooling the refrigerant by the condensing portions 40a and 40b is discharged to the outside from an exhaust port (not shown) opened at the back of the housing 1 Is configured as.
  • a dustproof filter 47 is detachably attached to the air inlet 45 of the housing 1.
  • a plurality of vent holes 48 are also formed on the left and right side surfaces of the case 1 by cutting and raising a part of the case 1, and the cooling air W is also discharged to the outside from the vent holes 48. It is supposed to be.
  • the condenser 23 includes two fans 41 and a fan motor 42, and the plurality of condensers 40a and 40b arranged in multiples along the flow of the cooling air W generated by the fans 41.
  • two sets of condensers 40 a and 40 b are doubly disposed on the leeward side and the windward side of the cooling air W. Therefore, in the following description, the condenser 40a located on the downwind side will be referred to as a first condenser, and the condenser 40b located on the windward will be referred to as a second condenser, as necessary.
  • the fan shroud 43 has a vertically long rectangular frame shape, and has two circular vent holes 49 at the upper and lower portions of the back surface, and the fan 41 is disposed at the position of each vent hole 49
  • the fan motor 42 for driving each fan 41 is fixed to the back surface with a mounting bracket 50.
  • the capacitor cover 44 is composed of a pair of left and right cover members 44A and 44B also serving as an attachment stay integrally connected to the front end portions of the left and right sides of the fan shroud 43 by screwing or the like. Between the pair of cover members 44A and 44B, with a slight gap such that the two sets of condensation parts 40a and 40b do not contact each other on the windward and leeward sides of the cooling air W. It is attached to be adjacent. Then, the cooling air W is drawn into the inside of the capacitor cover 44 from the front side of the capacitor cover 44 by the fan 41 as shown by the arrows in FIGS. 2 and 4, and the two sets of the condensing portions 40a and 40b.
  • the capacitor cover 44 may have a complete rectangular frame shape as a whole by including not only the left and right cover members 44A and 44B but also upper and lower cover members.
  • the two sets of condensers 40a and 40b have substantially the same configuration, and as can be seen from FIGS. 7 and 8, the inlet pipe for the refrigerant inflow disposed at one end of the condensers 40a and 40b. 53, an outflow pipe 54 for refrigerant outflow disposed parallel to the inflow pipe 53 at the other end of the condensers 40a and 40b, and arranged in parallel to connect the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54
  • a plurality of condenser tubes 55 and heat radiation fins 56 joined to the condenser tubes 55 are provided.
  • the condensing tube 55 is a flat tube having an elongated hollow hole, and it is desirable that an inner fin be provided also in the hollow hole. The illustration of the fins 56 is omitted in FIG.
  • a thin plate-shaped mounting stay 57 is attached to one end side and the other end side in the lengthwise direction of the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54 in the condensing portions 40a and 40b, and the stay 57 is
  • a flange 58 is formed on the fan shroud 43 and the capacitor cover 44 by screws 58.
  • the inflow pipe 53 is disposed horizontally at the upper end of the condenser cover 44
  • the outflow pipe 54 is disposed horizontally at the lower end of the condenser cover 44
  • the condensing pipe 55 is disposed inside the condenser cover 44. Extends vertically (vertically).
  • connection ports 53a and 54a opened to the outside of one side surface of the capacitor cover 44 are formed, and the other ends of the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54 are blocked. ing.
  • connection port 54 a of the outflow pipe 54 of the first condensation section 40 a and the connection port 53 a of the inflow pipe of the second condensation section 40 b are connected by a connection pipe 59 disposed outside the side surface of the capacitor cover 44.
  • the two pairs of condensers 40a and 40b are connected in series with each other, and the refrigerant is arranged from the top to the bottom of the condenser tube 55 in the two sets of condensers 40a and 40b. Are configured to flow in the same direction.
  • connection port 54 a of the outflow pipe 54 of the first condensation section 40 a and the connection port 53 a of the inflow pipe of the second condensation section 40 b is outside the one cover member 44 A of the capacitor cover 44. It may be open and the other may be opened to the outside of the other cover member 44B of the cover member 44A.
  • connection port 53a of the inflow pipe 53 of the first condensing portion 40a located on the downwind side of the cooling air W is connected to the compressor 21 by the inflow side refrigerant pipe 22 and is located on the upwind side.
  • the connection port 54 a of the outflow pipe 54 of the condensation section 40 b is connected to the first expansion valve 25 by the outflow side refrigerant pipe 24.
  • the pressure sensor 32, the filter 33, etc. may be connected between the outflow pipe 54 of the second condensing portion 40b and the first expansion valve 25.
  • the connection port 54a of the outflow pipe 54 and the first expansion valve 25 are also indirectly connected via the pressure sensor 32, the filter 33, and the like.
  • the two sets of condensers 40 a and 40 b are attached to the condenser cover 44 in a state where their positions are slightly shifted in the longitudinal direction of the condenser tube 55.
  • the first condensing portion 40 a protrudes slightly above the second condensing portion 40 b.
  • the high temperature and high pressure gaseous refrigerant flowing from the compressor 21 through the inflow side refrigerant pipe 22 into the inflow pipe 53 at the upper end of the first condensing portion 40a is
  • the plurality of condensing pipes 55 of the first condensing section 40a are dispersed little by little from the inflow pipe 53 and flow downward, while being gradually cooled by the cooling air W from the fan 41, and the first condensing It flows into the outflow pipe 54 at the lower end of the portion 40a.
  • the refrigerant flowing into the outflow pipe 54 is sent to the inflow pipe 53 at the upper end of the second condensing portion 40b located on the windward side through the connection pipe 59, and the second condensation is conducted from the inflow pipe 53. It flows downward in a dispersed state in the plurality of condensation pipes 55 of the part 40b, and is further cooled and condensed by the cooling air W from the fan 41 while being condensed to become a liquid refrigerant of low temperature and high pressure in the second condensation part 40b. It flows into the outflow pipe 54 at the lower end. Then, the refrigerant is sent to the first expansion valve 25 from the outflow pipe 54 of the second condensing section 40 b through the outflow refrigerant pipe 24.
  • the temperature of the refrigerant flowing downward in the condensing pipe 55 of the first condensing portion 40a and the temperature of the refrigerant flowing downward in the condensing pipe 55 of the second condensing portion 40b are When compared at mutually opposing positions in the vertical direction (the direction of the flow of the refrigerant) of the pair of condensing portions 40a and 40b, the refrigerant temperature in the condensing pipe 55 of the second condensing portion 40b located on the windward side at any position Is always lower than the refrigerant temperature in the condensing tube 55 of the first condensing portion 40a located on the downwind side.
  • the temperature of the cooling air W is the same as that of the first condensing portion 40a.
  • the temperature of the refrigerant flowing in the condensing tube 55 of the first condensing portion 40a is kept sufficiently low, and the refrigerant is surely cooled without any problem in the first condensing portion 40a. can do.
  • the condenser 23 arranges the two pairs of condensers 40a and 40b in the same direction with the flow of the cooling air W, and the refrigerants in the respective condenser tubes 55 are in the same direction. Because it is made to flow toward the surface, it excels in the cooling efficiency of the refrigerant, and the refrigerant temperature is lower than that of the conventional condenser having only one set of condensers or when the refrigerant pipe is connected in a serpentine manner. As a result, the cooling capacity of the refrigeration circuit unit 3 can be overcome. Moreover, since there is no need to increase the size of the condenser, for example, by linearly increasing the length of the condensing tube 55 in order to increase the cooling capacity, it is not necessary to increase the size of the constant temperature liquid circulation device.
  • the thermostatic liquid circulation system (not shown) having the condenser 63 of the second embodiment is lower in height than the thermostatic liquid circulation system shown in FIG.
  • the fan shroud 43 and the capacitor cover 44 of the capacitor 63 have a square shape in a front view.
  • a cylindrical vent hole 49 is formed at the center of the back of the fan shroud 43, and the fan 41 is accommodated in the vent hole 49, and the fan motor 42 is bent in a V-shaped four linear shape.
  • the mounting shroud 50 is fixed to the fan shroud 43 with
  • the first and second two sets of condensers 40a and 40b are attached to the capacitor cover 44, but the arrangement and mounting method thereof are substantially the same as those of the capacitor 23 of the first embodiment. Is the same. However, the connection directions of the connecting pipe 59, the inflow side refrigerant pipe 22, and the outflow side refrigerant pipe 24 to the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54 of the condensing portions 40a and 40b are different. That is, in the capacitor 23 according to the first embodiment, the connection port 54a of the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54 is provided on the left side in the front view of the capacitor cover 44, and the inflow is performed on the left side.
  • the pipe 53 and the outflow pipe 54 are mutually connected by the connection pipe 59 and connected to the inflow side refrigerant pipe 22 and the outflow side refrigerant pipe 24.
  • the inflow pipe 53 and the connection port 54 a of the outflow pipe 54 are opened on the right side in the front view of the capacitor cover 44, and the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54 are mutually connected by the connection pipe 59 on the right side
  • they are different in that they are connected to the inflow side refrigerant pipe 22 and the outflow side refrigerant pipe 24 and are connected to each other by the connection pipe 59.
  • the configuration other than the above is the same as the capacitor 23 of the first embodiment in the main same component parts. It attaches a code
  • the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54 of the condensers 40a, 40b are horizontally disposed on the upper and lower sides of the condenser cover 44, and are directed vertically.
  • the inside of the condenser pipe 55 is configured such that the refrigerant flows from the top to the bottom, but the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54 are vertically disposed on the left and right sides of the condenser cover 44 and face horizontally.
  • the refrigerant may be configured to flow laterally inside.
  • connection port 54a of the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54 may be directed upward or downward, in which case the connection port 54a of the inflow pipe 53 and the connection port 54a of the outflow pipe 54 are mutually different. It may be upside down.
  • 2 sets of condensation parts 40a and 40b mutually have the same structure and dimension
  • the structure and / or dimension of 2 sets of condensation parts 40a and 40b may mutually differ.
  • the longitudinal lengths of the two sets of condensers 40a and 40b that is, the dimensions in the longitudinal direction of the condenser 55 can be made different from each other, or the thickness, the number, etc. of the condensers 55 can be made different.
  • condensation parts 40a and 40b from which a length (dimension) mutually differs it is desirable to arrange a condensation part with a short length on the upwind side of cooling wind W.
  • the condensers 23 and 63 have two sets of condensers 40a and 40b, but the number of condensers may be three or more. Also in this case, all the condensation sections may have the same configuration and length as each other, or the configuration and / or size of part or all of the condensation sections may be different from each other.
  • all the condensation parts when shifting the position of the adjacent condensation part in the length direction of the condensation tube 55, all the condensation parts may be sequentially displaced in the same direction, but they alternate Alternatively, they may be shifted in opposite directions to become Alternatively, when there is no competition between the pipes when connecting the connection pipe 59, the inflow side refrigerant pipe 22 and the outflow side refrigerant pipe 24 to the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54, the position of the condensing portion is not shifted.
  • the cooling air may be disposed so as to completely overlap in the flow direction of the cooling air W.
  • Reference Signs List 1 case 2 constant temperature liquid circuit 3 refrigeration circuit 13 evaporator 21 compressor 22 inflow side refrigerant pipe 23, 63 condenser 24 outflow side refrigerant pipe 25 expansion valve 40a, 40b condenser 41 fan 43 fan shroud 44 condenser cover 53 inflow Pipe 53a connection port 54 outflow pipe 54a connection port 55 condenser pipe 56 fin 59 connection pipe F constant temperature liquid W cooling air

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Abstract

 空冷式コンデンサの冷却効率を高めて冷凍回路部の冷却能力を向上させ る。 コンデンサ(23)に、ファン(41)からの冷却風の流れに沿って多重に配置された複数の凝縮部(40a,40b)を設け、各々の凝縮部は、冷媒が流入する流入管(53)と、冷媒が流出する流出管(54)と、該流入管と流出管とを連通する複数の凝縮管(55)と、該凝縮管に接合されたフィン(56)とで形成し、前記複数の凝縮部は、前記流入管同士及び流出管同士を同じ側に向けた姿勢に配設して、風下側に位置する凝縮部の流出管と風上側に位置する凝縮部の流入管とを接続管で相互に接続することにより、相互に直列に接続すると共に、該複数の凝縮部における前記凝縮管の内部を冷媒が同じ方向に向けて流れるように構成する。

Description

恒温液循環装置
 本発明は、温度調整された恒温液を負荷に供給することによって該負荷を冷却又は加熱する恒温液循環装置に関するものである。
 温度調整された恒温液を負荷に供給することによって該負荷を冷却又は加熱する恒温液循環装置は、例えば特許文献1に開示されているように、既に公知である。この恒温液循環装置は、温度調整された恒温液を負荷に供給する恒温液回路部と、前記恒温液の温度を設定温度に調整する冷凍回路部とを有している。
 前記冷凍回路部は、ガス状冷媒を圧縮して高温高圧のガス状冷媒にする圧縮機と、該圧縮機から送られる高温高圧のガス状冷媒を冷却して高圧の液状冷媒にする空冷式のコンデンサと、該コンデンサに冷却風を流すファンと、前記コンデンサから送られる高圧の液状冷媒を膨張させて低温低圧の液状冷媒にする膨張弁と、該膨張弁から送られる低温低圧の液状冷媒を前記熱交換器において前記恒温液との熱交換により蒸発させ、低圧のガス状冷媒にして前記圧縮機に送る蒸発器とを有している。
 前記空冷式のコンデンサには、特許文献1に略図的に記載されているような、冷媒が流れる1本もしくは複数本の銅製のパイプを蛇行状に折り曲げてフィンを取り付けたもの(蛇行パイプ型)や、冷媒が流入する流入側パイプと冷媒が流出する流出側パイプとを平行に配置し、該流入側パイプと流出側パイプとを複数のチューブ(凝縮管)で連通させると共に、隣接するチューブ間にフィンを接合したもの(ラジエータ型)などがある。
 このうち前記ラジエータ型のコンデンサは、蛇行パイプ型に比べて小型で冷媒の冷却効率にも勝れているため、恒温液循環装置に使用されることが多いが、近年では、負荷の多様性や発熱量の増大等により、冷凍回路部における恒温液の冷却能力をより高めることが要求されており、そのために、前記コンデンサによる冷媒の冷却効率の向上、即ち、該コンデンサを、冷媒をより低い温度に冷却することができるように構成することが望まれている。しかもその場合、恒温液循環装置ができるだけ大形化しないことが望まれる。
特開2002-22337号公報
 本発明の目的は、空冷式コンデンサを有する恒温液循環装置において、該恒温液循環装置をできるだけ大形化することなく、前記空冷式コンデンサの冷却効率を高めて冷凍回路部の冷却能力を向上させることにある。
 前記目的を達成するため、本発明の恒温液循環装置は、筐体の内部に、温度調整された恒温液を負荷に供給する恒温液回路部と、前記恒温液の温度を該恒温液と冷媒との熱交換により調整する冷凍回路部とを有し、前記冷凍回路部は、ガス状冷媒を圧縮して高温高圧のガス状冷媒にする圧縮機と、該圧縮機から送られる高温高圧のガス状冷媒を冷却して高圧の液状冷媒にする空冷式のコンデンサと、該コンデンサから送られる高圧の液状冷媒を膨張させて低温低圧の液状冷媒にする膨張弁と、該膨張弁から送られる低温低圧の液状冷媒を前記恒温液との熱交換により蒸発させて低圧のガス状冷媒にし、このガス状冷媒を前記圧縮機に送る蒸発器とを有している。
 前記コンデンサは、冷却風を発生させるファンと、前記冷却風の流れに沿って多重に配置された複数の凝縮部とを有し、各々の凝縮部は、冷媒が流入する流入管と、冷媒が流出する流出管と、該流入管と流出管とを連通する複数の凝縮管と、該凝縮管に接合されたフィンとを有し、前記複数の凝縮部は、前記流入管同士及び流出管同士を前記筐体の同じ側に配置した姿勢に配設されていて、最も風下側に位置する前記凝縮部の流入管が、流入側冷媒管により前記圧縮機に接続され、最も風上側に位置する前記凝縮部の流出管が、流出側冷媒管により前記膨張弁側に接続され、且つ、風下側に位置する凝縮部の流出管と風上側に位置する凝縮部の流入管とが接続管で相互に接続されることにより、前記複数の凝縮部が直列に接続されると共に、該複数の凝縮部における前記凝縮管の内部を冷媒が同じ方向に向けて流れるように構成されている。
 本発明において、隣接する凝縮部は、互いの位置を前記凝縮管の長さ方向にずらせて配設されていることが望ましく、また、前記冷却風の風下側に位置する凝縮部が、風上側に位置する凝縮部より、前記流入管側に突出した状態に配置されていることが望ましい。
 本発明において好ましくは、前記凝縮部が、前記流入管を上にしかつ前記流出管を下にした縦向きの姿勢で配置されることにより、縦方向に延びる前記凝縮管の内部を冷媒が上から下に向けて流れるように構成されることである。
 本発明の具体的な構成態様によれば、前記コンデンサは、前記ファンが取り付けられた矩形のファンシュラウドと、該ファンシュラウドに連結されて内部を冷却風が流れるコンデンサカバーとを有し、該コンデンサカバーの内部に前記複数の凝縮部が、前記流入管を前記コンデンサカバーの一端側に配置すると共に前記流出管を該コンデンサカバーの他端側に配置することにより、多重に取り付けられ、隣接する凝縮部の流出管と流入管とが、前記コンデンサカバーの外側を前記一端側から前記他端側に向けて延びる前記接続管で相互に接続されている。
 この場合に好ましくは、前記コンデンサカバーが縦向きに配設されていて、前記複数の凝縮部の流入管が該コンデンサカバーの上部に水平に配置されると共に、前記流出管が該コンデンサカバーの下部に水平に配置され、前記凝縮管は該コンデンサカバーの内部を上下方向に延び、前記流入管及び流出管の一端に、前記流入側冷媒管、流出側冷媒管、及び接続管を接続するための接続口が、前記コンデンサカバーの外側で開口するように設けられていることである。
 本発明によれば、コンデンサを、複数の凝縮部を冷却風の流れに沿って多重に配設すると共に、該複数の凝縮部を全て同じ向きに配置することにより、各凝縮部における凝縮管の内部を冷媒が同じ方向に向けて流れるように構成したので、冷媒の流れに沿ったどの位置においても、風上側の凝縮部を流れる冷媒の温度の方が、風下側の凝縮部を流れる冷媒の温度より低くなり、このため、冷却風が風上側の凝縮部を通過する際に冷媒の熱を吸収して昇温しても、該冷却風の温度は、風下側の凝縮部を流れる冷媒の温度に比べて十分低く保たれ、この結果、凝縮部全体において冷媒をむらなく効率良く冷却することが可能になり、コンデンサの冷却効率即ち冷凍回路部の冷却能力が向上する。しかも、コンデンサを大型化することなく冷却能力を向上させることができるので、恒温液循環装置も大型化する必要がない。
本発明に係る恒温液循環装置の一実施形態を示す斜視図である。 図1の恒温液循環装置の内部を模式的に示す構成図である。 図1の恒温液循環装置で使用されているコンデンサの正面図である。 図3のコンデンサの一部を破断して示す左側面図である。 図3のコンデンサを背面側の斜め上から見た斜視図である。 図3のコンデンサのVI-VI線に沿った概略的な断面図である。 図3のコンデンサで使用されている凝縮部の要部拡大図である。 図7におけるVIII-VIII線に沿った断面図である。 前記コンデンサによる冷媒の冷却動作を概略的に説明する概念図である。 本発明の恒温液循環装置で使用されるコンデンサの異なる実施形態を示す正面図である。 図9のコンデンサを背面側の斜め上から見た斜視図である。
 図1は本発明に係る恒温液循環装置の一実施形態を示すものである。この恒温液循環装置は、図2からも分かるように、金属製の筐体1の内部に、温度調整された恒温液Fを負荷に循環的に供給する恒温液回路部2と、該負荷を冷却することによって昇温した恒温液Fを冷媒との熱交換によって設定温度に温度調整する冷凍回路部3とを内蔵したものである。
 前記筐体1は、縦長の四角い箱形をしていて、前面上端部に、斜め上向きに傾斜する傾斜部4を有し、該傾斜部4に、装置のオン・オフ操作や、恒温液の温度設定、該恒温液の温度や圧力の表示等を行うための操作表示パネル5が設けられている。
 また、該筐体1の底面四隅にはキャスター6が取り付けられ、該キャスター6によって前記恒温液循環装置を必要な場所に移動することができるようになっている。
 前記恒温液回路部2は、透明又は半透明をなす合成樹脂製のタンク7と、該タンク7内の恒温液Fを吐出管9を通じて前記負荷に供給するポンプ8と、前記負荷を冷却した恒温液Fを、熱交換器10内の温調管11を経て前記タンク7に回収する戻り管12とを有している。前記温調管11は、前記負荷を冷却することにより昇温した前記恒温液Fを、前記熱交換器10内において、前記冷凍回路部3の蒸発器13内を流れる冷媒との熱交換により設定温度に調整するものである。
 前記タンク7は、前記筐体1の内部の前面上端部寄りの位置に配置されていて、その給液口7aが前記傾斜部4において該筐体1の外部に開口し、該給液口7aに着脱自在のキャップ7bが被着されている。また、該タンク7の側壁の一部には、縦に細長く延びる液面計7cが形成され、この液面計7cが、前記筐体1の前面に形成された縦に細長い窓孔14を通じて外部に露出しており、この液面計7cにより、前記筐体1の外部から前記タンク7内の恒温液Fの液位を確認することができるようになっている。
 前記筐体1の背面には、前記吐出管9の端部の吐出口9aと、前記戻り管12の端部の戻り口12aとが開口し、該吐出口9aと戻り口12aとに、前記負荷に通じる配管が接続されるように構成されている。
 また、前記吐出管9の一部からは、前記ポンプ8の入口側においてドレン管15が分岐し、このドレン管15の端部が、前記筐体1の背面にドレンポート15aとして開口している。
 更に、前記吐出管9の前記ポンプ8より下流側の位置には、恒温液用温度センサ16と恒温液用圧力センサ17とが接続されている。図中18は、前記タンク7内に設けられた液位検出用のレベルスイッチである。
 一方、前記冷凍回路部3は、ガス状冷媒を圧縮して高温高圧のガス状冷媒にする圧縮機21と、該圧縮機21から流入側冷媒管22を通じて送られてくる高温高圧のガス状冷媒を冷却し、低温高圧の液状冷媒にする空冷式のコンデンサ23と、該コンデンサ23から流出側冷媒管24を通じて送られてくる低温高圧の液状冷媒を膨張させ、低温低圧の液状冷媒にする第1膨張弁25と、該第1膨張弁25から低圧側第1冷媒管26を通じて送られてくる低温低圧の液状冷媒を、前記恒温液Fとの熱交換により蒸発させて低圧のガス状冷媒にし、この低圧のガス状冷媒を低圧側第2冷媒管27を通じて前記圧縮機21に送る前記蒸発器13とを、順次直列かつ循環回路状に接続することにより構成されている。
 前記流入側冷媒管22と低圧側第1冷媒管26とには、バイパス冷媒管28の一端と他端とが接続され、該バイパス冷媒管28に第2膨張弁29が接続されている。この第2膨張弁29は、圧縮機21から吐出される高温高圧の冷媒ガスの一部を、第1膨張弁25と蒸発器13との間の低温低圧の第1冷媒管26内に供給することにより、該第1冷媒管26内を流れる冷媒の温度を高めて熱交換器10の冷却能力を調整したり、冷凍回路部3の高圧側部分の冷媒圧力を調整するなどの役目を果たすものである。
 前記第1膨張弁25及び第2膨張弁29は、ステッピングモータによって開度を調整する構成の電子膨張弁であることが望ましい。
 前記流出側冷媒管24には、前記冷凍回路部3の高圧側の冷媒圧力を検出する第1圧力センサ32と、該冷媒中の異物を除去するフィルター33とが接続され、前記低圧側第2冷媒管27には、前記冷凍回路部3の低圧側の冷媒圧力を検出する第2圧力センサ34と、冷媒の温度を測定する冷媒用温度センサ35とが接続されている。
 なお、前記冷凍回路部3において、前記圧縮機21の出口から前記コンデンサ23を経て前記第1膨張弁25の入口に至るまでの部分は、冷媒圧力が高い高圧側部分であり、一方、前記第1膨張弁25の出口から前記蒸発器13を経て前記圧縮機21の入口に至るまでの部分は、冷媒圧力が低い低圧側部分である。
 前記コンデンサ23は、ファンモータ42で駆動されるファン41によって冷却風Wを発生させ、この冷却風Wで、複数の凝縮部40a,40bを流れる冷媒を冷却して凝縮させる空冷式のコンデンサであり、図3-図6に示すように、前記ファン41及びファンモータ42を取り付けた金属製のファンシュラウド43と、前記複数の凝縮部40a,40bを組み付けた金属製のコンデンサカバー44とを、一体に結合した一体型コンデンサとしての構成を有するものである。
 前記コンデンサ23は、前記筐体1の前面下部に、前記ファン41を内側にした縦向きの姿勢で着脱自在に取り付けられ、前記ファン41により、前記筐体1の前面の吸気口45から外気を冷却風Wとして該筐体1内に吸い込み、前記凝縮部40a,40bで冷媒を冷却した後の冷却風Wを、前記筐体1の背面に開口する排気口(不図示)から外部に排出するように構成されている。前記筐体1の吸気口45には、防塵用のフィルター47が着脱自在に取り付けられている。また、前記筐体1の左右両側面にも、該筐体1の一部を切り起こすことにより複数の通気口48が形成され、この通気口48からも前記冷却風Wが外部に排出されるようになっている。
 前記コンデンサ23の構成を更に具体的に説明する。該コンデンサ23は、2つの前記ファン41及びファンモータ42と、該ファン41によって発生する冷却風Wの流れに沿って多重に配置された前記複数の凝縮部40a,40bとを有している。図示の実施形態では、2組の凝縮部40a,40bが前記冷却風Wの風下側と風上側とに二重に配置されている。従って、以下の説明においては、必要に応じて、風下側に位置する凝縮部40aを第1凝縮部と呼び、風上側に位置する凝縮部40bを第2凝縮部と呼ぶこととする。
 前記ファンシュラウド43は、縦に長い矩形の枠状をしていて、背面の上部と下部とに2つの円形の通気孔49を有し、各々の通気孔49の位置に前記ファン41が配置され、各々のファン41を駆動する前記ファンモータ42が取付金具50で前記背面に固定されている。
 一方、前記コンデンサカバー44は、前記ファンシュラウド43の左側面と右側面との前端部にねじ止め等の方法で一体に連結された、取付ステー兼用の左右一対のカバー部材44A,44Bからなっていて、該一対のカバー部材44A,44Bの間に、前記2組の凝縮部40a,40bが、前記冷却風Wの風上側と風下側とに、相互に接触しない程度の僅かな間隔をおいて隣接するように取り付けられている。そして、前記ファン41によって冷却風Wが、図2及び図4に矢印で示すように、前記コンデンサカバー44の前面側から該コンデンサカバー44の内部に吸入され、前記2組の凝縮部40a,40bを通過することによって冷媒を冷却したあと、前記ファンシュラウド43の背面側に流出するようになっている。
 前記コンデンサカバー44は、前記左右のカバー部材44A,44Bだけでなく、上下のカバー部材も有することにより、全体として完全な矩形枠状をしていても良い。
 前記2組の凝縮部40a,40bは、実質的に同じ構成を有するもので、図7及び図8からも分かるように、該凝縮部40a,40bの一端に配置された冷媒流入用の流入管53と、該凝縮部40a,40bの他端に前記流入管53と平行に配置された冷媒流出用の流出管54と、前記流入管53と流出管54とを接続する互いに並行に配置された複数の凝縮管55と、該凝縮管55に接合された放熱用のフィン56とを有している。前記凝縮管55は、細長い中空孔を有する扁平な管であり、該中空孔の内部にもインナーフィンが設けられていることが望ましい。なお、図3においては前記フィン56の図示が省略されている。
 また、前記凝縮部40a,40bにおける前記流入管53及び流出管54の長さ方向の一端側と他端側とには、細板状をした取付用のステー57が取り付けられ、このステー57が、前記ファンシュラウド43及びコンデンサカバー44に形成されたフランジ状の取付部43a,44aにねじ58で固定されている。
 前記流入管53は、前記コンデンサカバー44の上端部に水平に配置され、前記流出管54は、該コンデンサカバー44の下端部に水平に配置され、前記凝縮管55は、該コンデンサカバー44の内部を縦向き(上下方向)に延びている。前記流入管53及び流出管54の一端には、前記コンデンサカバー44の一方の側面の外側に開口する接続口53a及び54aが形成され、該流入管53及び流出管54の他端は塞がれている。そして、前記第1凝縮部40aの流出管54の接続口54aと、前記第2凝縮部40bの流入管の接続口53aとが、前記コンデンサカバー44の側面の外側に配置された接続管59で相互に接続され、それによって、前記2組の凝縮部40a,40bが相互に直列に接続されると共に、該2組の凝縮部40a,40bにおける前記凝縮管55の内部を、冷媒が上から下に向けて同じ方向に流れるように構成されている。
 この場合、前記第1凝縮部40aの流出管54の接続口54aと、前記第2凝縮部40bの流入管の接続口53aとは、一方が前記コンデンサカバー44の一方のカバー部材44Aの外側に開口し、他方が該カバー部材44Aの他方のカバー部材44Bの外側に開口していても良い。
 また、冷却風Wの風下側に位置する前記第1凝縮部40aの流入管53の接続口53aは、前記流入側冷媒管22により前記圧縮機21に接続され、風上側に位置する前記第2凝縮部40bの流出管54の接続口54aは、前記流出側冷媒管24により前記第1膨張弁25に接続されている。この場合、実際の回路においては、前記第2凝縮部40bの流出管54と前記第1膨張弁25との間に圧力センサ32やフィルター33等が接続される場合もあるが、前記記述は、前記流出管54の接続口54aと前記第1膨張弁25とが、このような圧力センサ32やフィルター33等を介して間接的に接続される場合も当然含むものである。
 更に、前記2組の凝縮部40a,40bは、互いの位置を前記凝縮管55の長さ方向に若干ずらせた状態で前記コンデンサカバー44に取り付けられている。図示した例では、第1凝縮部40aが第2凝縮部40bより上方に少しだけ突出している。これにより、前記2組の凝縮部40a,40bの流入管53,53同士及び流出管54,54同士の位置がそれぞれ上下にずれるため、該流入管53及び流出管54に前記接続管59、流入側冷媒管22、及び流出側冷媒管24を接続する際に、配管同士が競合するのを避けることができ、該配管の接続が容易になる。しかし、配管の競合が生じない場合には、前記2組の凝縮部40a,40bの位置をずらす必要はない。
 前記構成を有するコンデンサ23において、図9からも分かるように、前記圧縮機21から前記流入側冷媒管22を通じて前記第1凝縮部40aの上端の流入管53に流入した高温高圧のガス状冷媒は、該流入管53から前記第1凝縮部40aの複数の凝縮管55内を少量ずつ分散した状態で下向きに流れ、その間にファン41からの冷却風Wにより次第に冷却されていき、前記第1凝縮部40aの下端の流出管54に流入する。続いて、該流出管54に流入した前記冷媒は、前記接続管59を通じて風上側に位置する前記第2凝縮部40bの上端の流入管53に送られ、該流入管53から、該第2凝縮部40bの複数の凝縮管55内を分散した状態で下向きに流れ、その間にファン41からの冷却風Wにより更に冷却されて凝縮し、低温高圧の液状冷媒となって前記第2凝縮部40bの下端の流出管54に流入する。そして、該第2凝縮部40bの流出管54から前記流出側冷媒管24を通じて前記第1膨張弁25に送られる。
 このとき、前記コンデンサ23において、前記第1凝縮部40aの凝縮管55内を下向きに流れる冷媒の温度と、前記第2凝縮部40bの凝縮管55内を下向きに流れる冷媒の温度とを、2組の凝縮部40a,40bの上下方向(冷媒の流れの方向)の互いに相対する位置で比較した場合、どの位置においても、風上側に位置する第2凝縮部40bの凝縮管55内の冷媒温度の方が、風下側に位置する第1凝縮部40aの凝縮管55内の冷媒温度より、必ず低くなる。このため、前記冷却風Wが、風上側の第2凝縮部40bを通過する際に冷媒の熱を吸収して昇温しても、該冷却風Wの温度は、前記第1凝縮部40aの上下方向のどの位置においても、該第1凝縮部40aの凝縮管55内を流れる冷媒の温度に比べて十分低く保たれることになり、該第1凝縮部40aにおいて冷媒を支障なく確実に冷却することができる。
 このように、前記コンデンサ23は、2組の凝縮部40a,40bを冷却風Wの流れに沿って二重にしかも同じ向きに配置し、各々の凝縮管55の内部を冷媒が互いに同じ方向に向けて流れるようにしているので、冷媒の冷却効率に勝れ、1組の凝縮部のみを有する従来のコンデンサよりも、あるいは、冷媒管を蛇行状に接続した場合よりも、冷媒温度をより低温下させることができ、この結果、前記冷凍回路部3の冷却能力に勝れるものである。しかも、冷却能力を高めるために前記凝縮管55の長さを直線的に長くするなどコンデンサの大型化を図る必要がないので、恒温液循環装置も大型化する必要がない。
 また、前記2組の凝縮部40a,40bの位置を上下方向にずらせた場合には、前記第1凝縮部40aの流入管53と凝縮管55の上端部とが、第2凝縮部40bより上方に突出するため、この突出した部分が、前記第2凝縮部40bを通らない低温の冷却風Wに直接当たることになり、その結果、前記圧縮機21から前記第1凝縮部40aの流入管53及び凝縮管55に流入した高温の冷媒が、該流入管53及び凝縮管55の上端部付近でこの冷却風Wによって効率よく冷却されることになり、これもコンデンサ23の冷却効率の向上につながる。
 図10及び図11は、第2実施形態のコンデンサ63を示すもので、この第2実施形態のコンデンサ63は、1つのファン41及びファンモータ42を有している点で、図3-図6に示す第1実施形態の前記コンデンサ23と相違している。従って、この第2実施形態のコンデンサ63を有する恒温液循環装置(不図示)は、図1に示す恒温液循環装置より高さが低くなる。
 以下、この第2実施形態のコンデンサ63の構成を、前記第1実施形態の説明で用いた符号と同じ符号を用いて簡単に説明する。
 前記コンデンサ63のファンシュラウド43及びコンデンサカバー44は、正面視形状が正方形状をなしている。前記ファンシュラウド43の背面中央部には、円筒状の通気孔49が形成され、該通気孔49内に前記ファン41が収容され、ファンモータ42が、V字状に折り曲げられた4つの線状の取付金具50で前記ファンシュラウド43に固定されている。
 また、前記コンデンサカバー44には、第1及び第2の2組の凝縮部40a,40bが取り付けられているが、その配置や取付方法等は、前記第1実施形態のコンデンサ23の場合と実質的に同じである。しかし、前記凝縮部40a,40bの流入管53及び流出管54に対する接続管59、流入側冷媒管22、及び流出側冷媒管24の接続方向は相違している。即ち、前記第1実施形態のコンデンサ23においては、流入管53及び流出管54の接続口54aが、コンデンサカバー44の正面視で左側面側に設けられていて、該左側面側において、該流入管53及び流出管54が、接続管59により相互に接続されると共に、流入側冷媒管22及び流出側冷媒管24に接続されているが、この第2実施形態のコンデンサ23においては、流入管53及び流出管54の接続口54aが、コンデンサカバー44の正面視で右側面側に開口し、該右側面側において、該流入管53及び流出管54が、接続管59により相互に接続されると共に、流入側冷媒管22及び流出側冷媒管24に接続されているで接続管59により互いに接続されている点で相違している。
 この第2実施形態において、前記以外の構成で前記第1実施形態との間に相違点はないので、前記以外の構成については、主要な同一構成部分に前記第1実施形態のコンデンサ23と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 前記各実施形態のコンデンサ23,63においては、前記凝縮部40a,40bの流入管53及び流出管54をコンデンサカバー44の上側と下側とに水平に配置し、垂直を向く前記凝縮管55の内部を冷媒が上から下に向けて流れるように構成しているが、前記流入管53及び流出管54をコンデンサカバー44の左側と右側とに垂直に配置し、水平を向く前記凝縮管55の内部を冷媒が横向きに流れるように構成することもできる。この場合、前記流入管53及び流出管54の接続口54aは、上に向けても下に向けても良く、その場合、流入管53の接続口54aと流出管54の接続口54aとが互いに上下逆向きであっても構わない。
 また、前記各実施形態では、2組の凝縮部40a,40bが互いに同じ構成及び寸法を有しているが、2組の凝縮部40a,40bの構成及び/又は寸法は互いに異なっていても良い。例えば、2組の凝縮部40a,40bの縦方向長さ、即ち凝縮管55の長さ方向の寸法を、互いに違えたり、該凝縮管55の太さや数等を違えたりすることもできる。互いに長さ(寸法)の異なる凝縮部40a,40bを使用する場合には、長さの短い凝縮部を冷却風Wの風上側に配置することが望ましい。
 更に、前記各実施形態においては、コンデンサ23,63が2組の凝縮部40a,40bを有しているが、該凝縮部の数は3組以上であっても良い。この場合にも、全ての凝縮部が互いに同じ構成及び長さを有していても、一部又は全部の凝縮部の構成及び/又は寸法が互いに異なっていても良い。また、全ての凝縮部が同じ寸法を有する場合に、隣接する凝縮部の位置を凝縮管55の長さ方向にずらせるときは、全ての凝縮部を順次同じ方向にずらせても良いが、互い違いになるよう交互に逆方向にずらせても良い。あるいは、流入管53及び流出管54に接続管59や流入側冷媒管22及び流出側冷媒管24を接続する際に各配管同士の競合がない場合には、前記凝縮部の位置をずらすことなく、冷却風Wの流れの方向に完全に重なり合うように配設することもできる。
  1   筐体
  2   恒温液回路部
  3   冷凍回路部
 13   蒸発器
 21   圧縮機
 22   流入側冷媒管
 23,63   コンデンサ
 24   流出側冷媒管
 25   膨張弁
 40a,40b   凝縮部
 41   ファン
 43   ファンシュラウド
 44   コンデンサカバー
 53   流入管
 53a   接続口
 54   流出管
 54a   接続口
 55   凝縮管
 56   フィン
 59   接続管
  F   恒温液
  W   冷却風

Claims (8)

  1.  筐体の内部に、温度調整された恒温液を負荷に供給する恒温液回路部と、前記恒温液の温度を該恒温液と冷媒との熱交換により調整する冷凍回路部とを有し、
     前記冷凍回路部は、ガス状冷媒を圧縮して高温高圧のガス状冷媒にする圧縮機と、該圧縮機から送られる高温高圧のガス状冷媒を冷却して高圧の液状冷媒にする空冷式のコンデンサと、該コンデンサから送られる高圧の液状冷媒を膨張させて低温低圧の液状冷媒にする膨張弁と、該膨張弁から送られる低温低圧の液状冷媒を前記恒温液との熱交換により蒸発させて低圧のガス状冷媒にし、このガス状冷媒を前記圧縮機に送る蒸発器とを有し、
     前記コンデンサは、冷却風を発生させるファンと、前記冷却風の流れに沿って多重に配置された複数の凝縮部とを有し、各々の凝縮部は、冷媒が流入する流入管と、冷媒が流出する流出管と、該流入管と流出管とを連通する複数の凝縮管と、該凝縮管に接合されたフィンとを有し、
     前記複数の凝縮部は、前記流入管同士及び流出管同士を前記筐体の同じ側に配置した姿勢に配設されていて、最も風下側に位置する前記凝縮部の流入管が、流入側冷媒管により前記圧縮機に接続され、最も風上側に位置する前記凝縮部の流出管が、流出側冷媒管により前記膨張弁側に接続され、且つ、風下側に位置する凝縮部の流出管と風上側に位置する凝縮部の流入管とが接続管で相互に接続されることにより、前記複数の凝縮部が直列に接続されると共に、該複数の凝縮部における前記凝縮管の内部を冷媒が同じ方向に向けて流れるように構成された、
    ことを特徴とする恒温液循環装置。
  2.  隣接する凝縮部が、互いの位置を前記凝縮管の長さ方向にずらせて配設されていることを特徴とする請求項1に記載の恒温液循環装置。
  3.  前記冷却風の風下側に位置する凝縮部が、風上側に位置する凝縮部より、前記流入管側に突出した状態に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の恒温液循環装置。
  4.  前記凝縮部は、前記流入管を上にしかつ前記流出管を下にした縦向きの姿勢で配置されることにより、縦方向に延びる前記凝縮管の内部を冷媒が上から下に向けて流れるように構成されたことを特徴とする請求項1から3の何れかに記載の恒温液循環装置。
  5.  前記コンデンサは、前記ファンが取り付けられた矩形のファンシュラウドと、該ファンシュラウドに連結されて内部を冷却風が流れるコンデンサカバーとを有し、該コンデンサカバーの内部に前記複数の凝縮部が、前記流入管を前記コンデンサカバーの一端側に配置すると共に前記流出管を該コンデンサカバーの他端側に配置することにより、多重に取り付けられ、隣接する凝縮部の流出管と流入管とが、前記コンデンサカバーの外側を前記一端側から前記他端側に向けて延びる前記接続管で相互に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の恒温液循環装置。
  6.  隣接する凝縮部が、互いの位置を前記凝縮管の長さ方向にずらせた状態で前記コンデンサカバーに取り付けられていることを特徴とする請求項5に記載の恒温液循環装置。
  7.  前記冷却風の風下側に位置する凝縮部が、風上側に位置する凝縮部より、前記流入管側に突出した状態に配置されていることを特徴とする請求項6に記載の恒温液循環装置。
  8.  前記コンデンサカバーは縦向きに配設されていて、前記複数の凝縮部の流入管が該コンデンサカバーの上部に水平に配置されると共に、前記流出管が該コンデンサカバーの下部に水平に配置され、前記凝縮管は該コンデンサカバーの内部を上下方向に延びており、前記流入管及び流出管の一端に、前記流入側冷媒管、流出側冷媒管、及び接続管を接続するための接続口が、前記コンデンサカバーの外側で開口するように設けられていることを特徴とする請求項5から7の何れかに記載の恒温液循環装置。
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