WO2016174822A1 - 冷凍装置 - Google Patents

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WO2016174822A1
WO2016174822A1 PCT/JP2016/001846 JP2016001846W WO2016174822A1 WO 2016174822 A1 WO2016174822 A1 WO 2016174822A1 JP 2016001846 W JP2016001846 W JP 2016001846W WO 2016174822 A1 WO2016174822 A1 WO 2016174822A1
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WO
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refrigerant
pipe
expansion valve
heat exchanger
supercooling
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PCT/JP2016/001846
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English (en)
French (fr)
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竹上 雅章
東 近藤
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2115Temperatures of a compressor or the drive means therefor
    • F25B2700/21152Temperatures of a compressor or the drive means therefor at the discharge side of the compressor

Definitions

  • This disclosure relates to refrigeration equipment.
  • Patent Literature 1 discloses a refrigeration apparatus including a refrigerant circuit in which a refrigerant is circulated and a refrigeration cycle is performed.
  • the refrigerant circuit includes a compressor, a heat source side heat exchanger, an expansion valve, and a use side heat exchanger.
  • the use side heat exchanger is provided in the freezer.
  • cooling operation is performed. In the cooling operation, the refrigerant in the use side heat exchanger absorbs heat from the internal air and evaporates, whereby the air in the freezer is cooled.
  • the refrigerant circuit is provided with a supercooling heat exchanger and a supercooling expansion valve.
  • a liquid refrigerant pipe in which the liquid end of the heat source side heat exchanger and the liquid end of the use side heat exchanger are connected to the refrigerant circuit, a middle part of the liquid refrigerant pipe, and the middle of the compressor.
  • An injection pipe connecting the port is provided.
  • the supercooling heat exchanger is connected to the liquid refrigerant pipe and the injection pipe, and is configured to exchange heat between the refrigerant flowing through the liquid refrigerant pipe and the refrigerant flowing through the injection pipe.
  • the supercooling expansion valve is provided between the midway part of the liquid refrigerant pipe and the supercooling heat exchanger in the injection pipe.
  • the refrigerant (high-pressure refrigerant) flowing into the supercooling heat exchanger from the heat source side heat exchanger via the liquid refrigerant piping passes from the supercooling expansion valve via the injection piping. Then, the refrigerant (intermediate pressure refrigerant) flowing into the supercooling heat exchanger absorbs heat and is supercooled, so that the cooling capacity of the use side heat exchanger can be improved.
  • the refrigerant intermediate pressure refrigerant
  • the refrigerant temperature in the compressor (specifically, the temperature in the compression chamber of the intermediate pressure) )
  • the refrigerant discharge refrigerant temperature To lower the refrigerant discharge refrigerant temperature.
  • the pressure of the refrigerant (intermediate pressure refrigerant) flowing into the supercooling heat exchanger from the supercooling expansion valve in the injection pipe decreases, and the refrigerant in the supercooling heat exchanger (intermediate pressure refrigerant)
  • the temperature of the refrigerant from the supercooling heat exchanger to the intermediate port of the compressor in the injection pipe may decrease, and the injection pipe may freeze.
  • buckling occurs in the injection pipe due to ice adhering to the injection pipe, or the ice adhering to the injection pipe comes into contact with other components of the refrigeration apparatus (for example, a casing). May cause vibration and noise.
  • an object of this disclosure is to provide a refrigeration apparatus capable of suppressing freezing of the injection piping while protecting the compressor from high temperature abnormality.
  • the first aspect of the present disclosure includes a compressor (31a, 31b, 31c), a heat source side heat exchanger (33), a use side heat exchanger (61), and the heat source side heat exchanger (33).
  • An injection pipe (54) connecting the intermediate port of 31c), a refrigerant flowing through the liquid refrigerant pipe (50) connected to the liquid refrigerant pipe (50) and the injection pipe (54), and the injection pipe ( 54) a supercooling heat exchanger (34) for exchanging heat with the refrigerant flowing in the refrigerant, and a middle part (P1) of the liquid refrigerant pipe (50) in the injection pipe (54) and the supercooling heat exchanger (34).
  • the refrigerant circuit (20) having intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) provided between the intermediate port and the heat source side heat exchanger (33) in the refrigerant circuit (20) serves as a condenser.
  • the refrigerant flowing into the intermediate port of the compressor (31a, 31b, 31c) is adjusted by adjusting the opening of the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) in the first opening adjustment operation.
  • the flow rate (injection amount) can be adjusted, and as a result, the temperature drop amount of the refrigerant in the compressor (31a, 31b, 31c) can be adjusted.
  • coolant discharged from a compressor (31a, 31b, 31c) can be adjusted.
  • the supercooling expansion valve (35) flows into the supercooling heat exchanger (34) in the injection pipe (54).
  • the pressure of the refrigerant can be adjusted.
  • the temperature of the refrigerant flowing between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) can be adjusted.
  • the control unit (13) is configured such that the temperature (Td) of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) is equal to the discharge high temperature threshold (Tdth), and the temperature (Td) of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) does not fall below the discharge high temperature threshold (Tdth)
  • the refrigeration apparatus increases the opening degree of the supercooling expansion valve (35).
  • the flow rate can be increased, and as a result, the refrigerant passes through the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) from the supercooling heat exchanger (34) and flows into the intermediate port of the compressor (31a, 31b, 31c).
  • the flow rate (injection amount) of can be increased.
  • the temperature drop amount of the refrigerant in the compressor (31a, 31b, 31c) can be increased, and the temperature (Td) of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) can be reduced.
  • the control unit (13) is discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) in the first opening adjustment operation.
  • the refrigerant temperature (Td) is below the discharge high temperature threshold (Tdth)
  • the superheat degree of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) is set to a predetermined target superheat degree.
  • the refrigeration apparatus is characterized by increasing the opening of the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c).
  • the flow rate (injection amount) of the refrigerant flowing into the intermediate port of the compressor (31a, 31b, 31c) is increased by increasing the opening of the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c). Can be made.
  • the temperature drop amount of the refrigerant in the compressor (31a, 31b, 31c) can be increased, and the temperature (Td) of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) can be reduced. it can.
  • the control unit (13) performs the excessive operation in the injection pipe (54) in the second opening adjustment operation.
  • the supercooling expansion valve (35) is opened.
  • the temperature of the refrigerant flowing between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) reduces the freezing temperature threshold (Tfth).
  • the refrigeration apparatus is characterized in that the opening degree of the supercooling expansion valve (35) is increased.
  • the refrigerant flowing into the supercooling heat exchanger (34) from the supercooling expansion valve (35) in the injection pipe (54) is reduced.
  • the pressure can be reduced.
  • the supercooling degree of the refrigerant in the supercooling heat exchanger (34) can be increased.
  • increasing the pressure of the refrigerant flowing from the supercooling expansion valve (35) into the supercooling heat exchanger (34) in the injection pipe (54) by increasing the opening degree of the supercooling expansion valve (35). Can do.
  • the temperature of the refrigerant flowing between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) can be increased.
  • the refrigerant circuit (20) is configured such that the refrigerant oil is generated from the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c).
  • An oil separator (41), one end of which is connected to the oil separator (41) and the other end is connected to the supercooling heat exchanger (34) of the injection pipe (54) and the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c), and an oil return expansion valve (42) provided in the oil return pipe (57), and the control section (13).
  • the temperature of the refrigerant flowing between the connection part (P6) with the oil return pipe (57) and the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) is A third opening degree adjusting operation for adjusting the opening degree of the oil return expansion valve (42) so as to exceed the freezing temperature threshold (Tfth) is performed. It is a refrigeration device that.
  • the oil return pipe (57) is passed through the oil return pipe (57) from the oil separator (41) and the injection pipe ( 54)
  • the flow rate of the refrigerating machine oil (relatively high-temperature refrigerating machine oil) flowing into 54) can be adjusted.
  • coolant which flows between the connection part (P6) with an oil return piping (57) and intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the injection piping (54) can be adjusted.
  • the control unit (13) connects the oil return pipe (57) to the injection pipe (54) in the third opening adjustment operation.
  • the temperature of the refrigerant flowing between the section (P6) and the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) exceeds the icing temperature threshold (Tfth)
  • the oil return pipe (57) within a predetermined unit time
  • the oil return expansion valve (42) is intermittently set to the open state so that the flow rate of the refrigerating machine oil that passes through the pipe becomes a predetermined flow rate, and the injection pipe (54) is connected to the oil return pipe (57).
  • the oil return expansion valve (42) is intermittent so that the flow rate of the refrigeration oil passing through it increases.
  • the refrigeration apparatus is characterized by being set to an open state.
  • the oil return pipe (54) in the injection pipe (54) is increased by increasing the flow rate of the refrigeration oil (relatively high temperature refrigeration oil) passing through the oil return pipe (57) within a predetermined unit time. 57) and the temperature of the refrigerant flowing between the connection portion (P6) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) can be increased.
  • the compressor by adjusting the opening degree of the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the first opening degree adjusting operation, the compressor ( Since the temperature (Td) of the refrigerant discharged from 31a, 31b, 31c) can be adjusted, the compressors (31a, 31b, 31c) can be protected from high temperature abnormalities.
  • the opening degree of the supercooling expansion valve (35) in the second opening degree adjusting operation the supercooling heat exchanger (34) and the cooling pipe in the injection pipe (54) are set so as to exceed the freezing temperature threshold (Tfth). Since the temperature of the refrigerant flowing between the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) can be adjusted, icing of the injection pipe (54) can be suppressed.
  • the supercooling expansion valve (35) By increasing the opening, the temperature (Td) of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) can be lowered, and the supercooling heat exchanger (34) in the injection pipe (54) Since the temperature of the refrigerant flowing between the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) can be raised, the compressor (31a, 31b, 31c) can be protected from high temperature abnormalities while freezing the injection piping (54). Can be suppressed.
  • the compressor (31a, 31b, 31c) in the first opening degree adjusting operation, when the temperature (Td) of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) does not fall below the discharge high temperature threshold (Tdth). Since the temperature of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) can be lowered by increasing the opening of the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c), the compressor (31a, 31b , 31c) can be protected from high temperature abnormalities.
  • Tfth freezing temperature threshold
  • the degree of supercooling of the refrigerant in the supercooling heat exchanger (34) can be increased by decreasing the opening degree of the supercooling expansion valve (35). Therefore, the cooling capacity of the use side heat exchanger (61) can be improved.
  • the opening degree of the oil return expansion valve (42) in the third opening degree adjusting operation in the injection pipe (54) so as to exceed the icing temperature threshold (Tfth). Since the temperature of the refrigerant flowing between the connection part (P6) to the oil return pipe (57) and the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) can be adjusted, icing of the injection pipe (54) is suppressed. be able to.
  • the connection portion (P6) of the injection piping (54) to the oil return piping (57) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) Increase the flow rate of refrigerating machine oil (relatively high-temperature refrigerating machine oil) that passes through the oil return pipe (57) within a predetermined unit time when the temperature of the refrigerant flowing between them does not exceed the freezing temperature threshold (Tfth)
  • Tfth freezing temperature threshold
  • the temperature of the refrigerant flowing between the connection part (P6) to the oil return pipe (57) and the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) can be increased. Freezing of the pipe (54) can be suppressed.
  • FIG. 1 is a piping diagram illustrating a configuration example of a refrigeration apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a piping system diagram for explaining the cooling operation.
  • FIG. 3 is a piping diagram for explaining the defrosting operation.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining opening degree adjustment of the intermediate expansion valve.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining opening adjustment of the supercooling expansion valve.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining opening degree adjustment of the oil return expansion valve.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a refrigeration apparatus (10) according to an embodiment.
  • the refrigeration apparatus (10) includes a heat source side unit (11), a plurality of (two in this example) usage side units (12) connected in parallel to the heat source side unit (11), and a controller (13 ).
  • the heat source side unit (11) is provided outside the storage
  • the use side unit (12) is provided inside the storage.
  • the heat source side unit (11) is provided with a heat source side circuit (21) and a heat source side fan (22), and each usage side unit (12) has a usage side circuit (23) and a usage side fan (24). And a drain pan (25).
  • the heat source side circuit (21) of the heat source side unit (11) and the usage side circuit (23) of each usage side unit (12) are connected to the liquid side communication pipe (14) and the gas side communication pipe.
  • the refrigerant circuit (20) connected by (15) and configured to perform a vapor compression refrigeration cycle by circulating the refrigerant is configured.
  • a liquid closing valve (V1) and a gas closing valve (V2) are provided at the liquid end and the gas end of the heat source side circuit (21), respectively.
  • One end of the liquid side connecting pipe (14) and one end of the gas side connecting pipe (15) are connected to the liquid closing valve (V1) and the gas closing valve (V2), respectively.
  • the liquid end and the gas end of each use side circuit (23) are connected to the liquid side connecting pipe (14) and the gas side connecting pipe (15), respectively.
  • the heat source side circuit (21) includes first to third compressors (31a to 31c), a four-way switching valve (32), a heat source side heat exchanger (33), a supercooling heat exchanger (34), Supercooling expansion valve (35), first to third intermediate expansion valves (36a to 36c), receiver (37), heat source side expansion valve (38), first to third check valves (CV1 to CV3), an oil separator (41), and an oil return expansion valve (42).
  • the heat source side circuit (21) includes a discharge refrigerant pipe (51), an intake refrigerant pipe (52), a heat source side liquid refrigerant pipe (53), an injection pipe (54), and a first connection pipe (55).
  • first to third compressors (31a to 31c) are collectively referred to as “compressors (31a, 31b, 31c)”, and the first to third intermediate expansion valves (36a to 36c) are collectively referred to. Is described as “intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c)”.
  • the compressors (31a, 31b, 31c) are configured to compress and discharge the sucked refrigerant.
  • the compressors (31a, 31b, 31c) are provided with a suction port, an intermediate port, and a discharge port.
  • the suction port is formed to communicate with the compression chamber (that is, the low-pressure compression chamber) during the suction stroke of the compressor (31a, 31b, 31c).
  • the intermediate port is formed so as to communicate with the compression chamber (that is, the compression chamber of the intermediate pressure) in the middle of the compression stroke of the compressor (31a, 31b, 31c).
  • the discharge port is configured to communicate with the compression chamber (that is, the high-pressure compression chamber) during the discharge stroke of the compressor (31a, 31b, 31c).
  • the compressors (31a, 31b, 31c) are constituted by a scroll type compressor in which a compression chamber is formed between a fixed scroll and a movable scroll that mesh with each other.
  • the capacity of the first compressor (31a) is variable.
  • the first compressor (31a) is configured such that by changing the output frequency of the inverter (not shown), the rotational speed of the electric motor provided therein changes, and the capacity thereof changes. Yes.
  • the capacities of the second and third compressors (31b, 31c) are fixed. That is, the second and third compressors (31b, 31c) have a constant rotational speed of the electric motor provided therein and a constant capacity.
  • the four-way switching valve (32) includes a first state (state indicated by a solid line in FIG. 1) in which the first port and the third port communicate with each other and the second port and the fourth port communicate with each other, And the fourth port are in communication with each other and the second port and the third port are in communication with each other (a state indicated by a broken line in FIG. 1).
  • the first port of the four-way switching valve (32) is connected to the discharge port of the compressor (31a, 31b, 31c) by the discharge refrigerant pipe (51), and the second port of the four-way switching valve (32) is the suction refrigerant pipe. (52) is connected to the suction port of the compressor (31a, 31b, 31c).
  • the third port of the four-way switching valve (32) is connected to the gas end of the heat source side heat exchanger (33), and the fourth port of the four-way switching valve (32) is connected to the gas closing valve (V2). .
  • the discharge refrigerant pipe (51) has one end connected to the discharge port of the first, second and third compressors (31a, 31b, 31c). , 51b, 51c) and a discharge junction pipe (51d) connecting the other end of the first, second and third discharge pipes (51a, 51b, 51c) and the first port of the four-way switching valve (32). It is configured.
  • the suction refrigerant pipe (52) has first, second and third suction pipes (52a, 52a, 52) connected at one end to the suction ports of the first, second and third compressors (31a, 31b, 31c), respectively. 52b, 52c) and a suction main pipe (52d) connecting the other end of the first, second and third suction pipes (52a, 52b, 52c) and the second port of the four-way switching valve (32). ing.
  • the liquid end of the heat source side heat exchanger (33) is connected to one end of the heat source side liquid refrigerant pipe (53), and the gas end is connected to the third port of the four-way switching valve (32). Further, a heat source side fan (22) is disposed in the vicinity of the heat source side heat exchanger (33).
  • the heat source side heat exchanger (33) is configured to exchange heat between the refrigerant and the heat source side air (for example, outside air) conveyed by the heat source side fan (22).
  • the heat source side heat exchanger (33) is configured by a cross fin type fin-and-tube heat exchanger.
  • the heat source side liquid refrigerant pipe (53) includes a first heat source side liquid pipe (53a) connecting the liquid end of the heat source side heat exchanger (33) and the receiver (37), a receiver (37), and A second heat source side liquid pipe (53b) connecting the supercooling heat exchanger (34), and a third heat source side liquid pipe (53c) connecting the supercooling heat exchanger (34) and the liquid shut-off valve (V1). ) And.
  • the injection pipe (54) connects the first midway part (P1) of the heat source side liquid refrigerant pipe (53) and the intermediate ports of the compressors (31a, 31b, 31c).
  • the injection pipe (54) includes a first injection main pipe (54m) that connects the first intermediate part (P1) of the heat source side liquid refrigerant pipe (53) and the supercooling heat exchanger (34), and one end.
  • the first, second, and third injection branch pipes (54a, 54b, 54c) are respectively connected to the intermediate ports.
  • injection branch pipe (54a, 54b, 54c) the generic name of the first, second, and third injection branch pipes (54a, 54b, 54c) is referred to as “injection branch pipe (54a, 54b, 54c)”.
  • the supercooling heat exchanger (34) is connected to the heat source side liquid refrigerant pipe (53) and the injection pipe (54), and has a refrigerant flowing through the heat source side liquid refrigerant pipe (53) and a refrigerant flowing through the injection pipe (54).
  • the supercooling heat exchanger (34) includes a first flow path (34a) connected between the second heat source side liquid pipe (53b) and the third heat source side liquid pipe (53c), The second flow path (34b) connected between the 1 injection main pipe (54m) and the second injection main pipe (54n), and the refrigerant flowing through the first flow path (34a) and the second flow path (34b) )
  • the supercooling heat exchanger (34) is configured by a plate heat exchanger.
  • the supercooling expansion valve (35) is provided between the first midway part (P1) of the heat source side liquid refrigerant pipe (53) and the supercooling heat exchanger (34) in the injection pipe (54) (in this example, the first Injection main pipe (54m)). Moreover, the supercooling expansion valve (35) is comprised so that the opening degree can be adjusted.
  • the supercooling expansion valve (35) is constituted by an electronic expansion valve (motorized valve).
  • the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) are provided between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate ports of the compressors (31a, 31b, 31c) in the injection pipe (54).
  • the first, second, and third intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) correspond to the first, second, and third compressors (31a, 31b, 31c), respectively, It is provided in the second and third injection branch pipes (54a, 54b, 54c).
  • the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) are configured such that their opening degrees can be adjusted.
  • the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) are configured by electronic expansion valves (motorized valves).
  • the receiver (37) is connected between the heat source side heat exchanger (33) and the supercooling heat exchanger (34) in the heat source side liquid refrigerant pipe (53), and is connected to a condenser (specifically, heat source side heat The refrigerant condensed in the exchanger (33) or the use side heat exchanger (61)) can be temporarily stored.
  • the receiver (37) has a first heat source side liquid pipe (53a) connected to the top and a second heat source side liquid pipe (53b) connected to the bottom.
  • the first connection pipe (55) connects the second midway part (P2) and the third midway part (P3) of the heat source side liquid refrigerant pipe (53).
  • the second intermediate part (P2) is located between the first intermediate part (P1) and the liquid shut-off valve (V1) in the heat source side liquid refrigerant pipe (53), and the third intermediate part (P3) is on the heat source side It is located between the liquid end of the heat source side heat exchanger (33) and the receiver (37) in the liquid refrigerant pipe (53).
  • the second connection pipe (56) connects the fourth midway part (P4) and the fifth midway part (P5) of the heat source side liquid refrigerant pipe (53).
  • the fourth intermediate part (P4) is located between the supercooling heat exchanger (34) and the first intermediate part (P1) in the heat source side liquid refrigerant pipe (53), and the fifth intermediate part (P5)
  • the heat source side liquid refrigerant pipe (53) is located between the liquid end of the heat source side heat exchanger (33) and the third midway part (P3).
  • the heat source side expansion valve (38) is provided in the second connection pipe (56). Moreover, the heat source side expansion valve (38) is comprised so that adjustment of the opening degree is possible.
  • the heat source side expansion valve (38) is configured by an electronic expansion valve (motor valve).
  • the first check valve (CV1) is provided between the third midway part (P3) and the fifth midway part (P5) of the heat source side liquid refrigerant pipe (53), and the first midway part (P5) to the second midway part (P5) 3 It is configured to allow only the refrigerant flow toward the middle part (P3).
  • the second check valve (CV2) is provided between the first midway part (P1) and the second midway part (P2) of the heat source side liquid refrigerant pipe (53), and the second check valve (CV2) 2 It is configured to allow only the refrigerant flow toward the middle part (P2).
  • the third check valve (CV3) is provided in the first connection pipe (55), and the refrigerant flows from the second midway part (P2) to the third midway part (P3) of the heat source side liquid refrigerant pipe (53). It is configured to allow only.
  • the oil separator (41) is provided in the discharge refrigerant pipe (51) (in this example, the discharge merging pipe (51d)), and separates refrigeration oil from the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c). And can be stored inside.
  • the oil return pipe (57) is a pipe for supplying the refrigeration oil (relatively high temperature refrigeration oil) stored in the oil separator (41) to the injection pipe (54), and one end of the oil return pipe (57) 41) and the other end is in the middle of the injection pipe (54) between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) (in this example, the second injection main pipe ( 54n) is connected to the middle part).
  • the oil return expansion valve (42) is provided in the oil return pipe (57).
  • the oil return expansion valve (42) is configured to be adjustable in opening.
  • the oil return expansion valve (42) is constituted by an electronic expansion valve (motorized valve).
  • the utilization side circuit (23) has a utilization side heat exchanger (61), a utilization side on-off valve (62), and a utilization side expansion valve (63).
  • the use side circuit (23) is provided with a use side liquid refrigerant pipe (71) and a use side gas refrigerant pipe (72).
  • the liquid end of the use side heat exchanger (61) is connected to the liquid side connection pipe (14) by the use side liquid refrigerant pipe (71), and the gas end is connected to the gas side by the use side gas refrigerant pipe (72). Connected to pipe (15).
  • the utilization side fan (24) is arrange
  • the use side heat exchanger (61) is configured to exchange heat between the refrigerant and the use side air (for example, internal air) conveyed by the use side fan (24).
  • the use side heat exchanger (61) is configured by a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger.
  • Use side liquid refrigerant pipe, Use side gas refrigerant pipe One end of the use side liquid refrigerant pipe (71) is connected to the liquid side connecting pipe (14), and the other end is connected to the liquid end of the use side heat exchanger (61).
  • the use side liquid refrigerant pipe (71) has one end of the first use side liquid pipe (71a) connected to the liquid side connecting pipe (14) and one end of the first use side liquid pipe (71a).
  • the drain pan pipe (71b) connected to the other end, and the second usage side liquid pipe (71c) connecting the other end of the drain pan pipe (71b) and the liquid end of the usage side heat exchanger (61). ing.
  • the use side gas refrigerant pipe (72) has one end connected to the gas end of the use side heat exchanger (61) and the other end connected to the gas side connecting pipe (15).
  • the use side on-off valve (62) and the use side expansion valve (63) are provided in series with the use side liquid refrigerant pipe (71) (in this example, the second use side liquid pipe (71c)).
  • the use side on-off valve (62) is configured to be switchable.
  • the use side on-off valve (62) is constituted by a solenoid valve.
  • the use side expansion valve (63) is configured such that its opening degree can be adjusted.
  • the use side expansion valve (63) is constituted by an external pressure equalization type temperature automatic expansion valve.
  • the use side expansion valve (63) includes a temperature sensing tube (63a) provided in the use side gas refrigerant pipe (72) and a pressure equalizing pipe connected to a midway part of the use side gas refrigerant pipe (72). (63b), and the opening degree is adjusted according to the temperature of the temperature sensing cylinder (63a) and the refrigerant pressure of the pressure equalizing pipe (63b).
  • the drain pan (25) is installed on the lower side of the use side heat exchanger (61), and is configured to collect frost and condensed water falling from the surface of the use side heat exchanger (61). Further, a drain pan pipe (71b) which is a part of the use side liquid refrigerant pipe (71) is disposed inside the drain pan (25).
  • the liquid refrigerant pipe (50) is constituted by the heat source side liquid refrigerant pipe (53) and the liquid side connecting pipe (14). That is, the liquid end of the heat source side heat exchanger (33) is connected to the liquid refrigerant pipe (50).
  • the use side liquid refrigerant pipe (71) connects the liquid end of the use side heat exchanger (61) and the liquid refrigerant pipe (50).
  • the injection pipe (54) connects the midway part (first midway part (P1)) of the liquid refrigerant pipe (50) and the intermediate ports of the compressors (31a, 31b, 31c).
  • the supercooling heat exchanger (34) is connected to the liquid refrigerant pipe (50) and the injection pipe (54) to exchange heat between the refrigerant flowing through the liquid refrigerant pipe (50) and the refrigerant flowing through the injection pipe (54). It is configured as follows.
  • the refrigeration apparatus (10) is provided with various sensors such as first to third discharge refrigerant temperature sensors (81a to 81c) and an injection refrigerant temperature sensor (82).
  • first to third discharge refrigerant temperature sensors (81a to 81c) and an injection refrigerant temperature sensor (82).
  • discharge refrigerant temperature sensor (81a, 81b, 81c) is referred to as “discharge refrigerant temperature sensor (81a, 81b, 81c)”.
  • the discharged refrigerant temperature sensor (81a, 81b, 81c) is configured to detect the temperature of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) (hereinafter referred to as discharged refrigerant temperature (Td)). Yes.
  • the first, second, and third discharge refrigerant temperature sensors (81a, 81b, 81c) correspond to the first, second, and third intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c), respectively. It is installed in the vicinity of the discharge ports of the first, second and third compressors (31a, 31b, 31c), and detects the temperature of the refrigerant at the installation location as the discharged refrigerant temperature (Td).
  • the injection refrigerant temperature sensor (82) is disposed between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) (preferably, the injection pipe (54) and the oil return pipe. (57) is configured to detect the temperature of the refrigerant flowing between the connection portion (P6) and the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c).
  • the injection refrigerant temperature sensor (82) is installed between the connection part (P6) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the second injection main pipe (54n), and the temperature of the refrigerant at the installation location.
  • injection refrigerant temperature (Tinj) Is detected as the temperature of the refrigerant flowing between the connecting portion (P6) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the second injection main pipe (54n) (hereinafter referred to as injection refrigerant temperature (Tinj)).
  • the controller (13) controls each part of the refrigeration apparatus (10) to control the operation of the refrigeration apparatus (10). Specifically, the controller (13) determines whether the compressor (31a, 31b, 31c) is based on detection values of various sensors (discharge refrigerant temperature sensor (81a, 81b, 81c), injection refrigerant temperature sensor (82), etc.). ) And various fans (heat source side fan (22), use side fan (24)) and various valves (four-way switching valve (32), supercooling expansion valve (35), intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c), heat source The side expansion valve (38), oil return expansion valve (42), and use side on-off valve (62)) are controlled. In the refrigeration apparatus (10), a cooling operation for cooling the inside of the refrigerator and a defrosting operation for defrosting the use side heat exchanger (61) are performed.
  • the cooling operation will be described with reference to FIG.
  • the heat source side heat exchanger (33) serves as a condenser
  • the supercooling heat exchanger (34) serves as a subcooler
  • the use side heat exchanger (61) serves as an evaporator. Is done.
  • the four-way selector valve (32) is set to the first state.
  • the discharge port of the compressor (31a, 31b, 31c) and the gas end of the heat source side heat exchanger (33) communicate with each other, and the suction port of the compressor (31a, 31b, 31c) and the gas side communication pipe ( 15) communicate with.
  • the compressors (31a, 31b, 31c), the heat source side fan (22), and the use side fan (24) are set in a driving state.
  • the opening degree of the supercooling expansion valve (35) is adjusted, the opening degree of the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) is adjusted, the heat source side expansion valve (38) is set to the fully closed state, and the oil return The expansion valve (42) is intermittently set to the open state.
  • the use side on-off valve (62) is set to either the open state or the closed state according to the cooling load in the refrigerator, and the outlet of the use side heat exchanger (61)
  • the degree of opening of the utilization side expansion valve (63) is adjusted according to the temperature of the temperature sensing cylinder (63a) and the refrigerant pressure of the pressure equalizing pipe (63b) so that the degree of superheat of the refrigerant in the refrigerant becomes a predetermined degree of superheat.
  • FIG. 2 the case where the use side on-off valve (62) is set to the open state in all the use side units (12) is shown.
  • the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) passes through the oil separator (41) in the discharge refrigerant pipe (51), and then passes through the four-way switching valve (32) to the heat source side heat exchanger ( 33), in the heat source side heat exchanger (33), dissipates heat to heat source side air (for example, outside air) and condenses.
  • heat source side air for example, outside air
  • the refrigerant (high-pressure refrigerant) flowing out from the heat source side heat exchanger (33) passes through the first check valve (CV1) in the first heat source side liquid pipe (53a), and then the receiver (37) and the second heat source side A refrigerant (passing through the liquid pipe (53b) in order and flowing into the first flow path (34a) of the supercooling heat exchanger (34) and flowing through the second flow path (34b) of the supercooling heat exchanger (34) (
  • the refrigerant is absorbed by the intermediate pressure refrigerant) and supercooled.
  • the refrigerant that has flowed out of the first flow path (34a) of the supercooling heat exchanger (34) flows into the third heat source side liquid pipe (53c).
  • the refrigerant flowing into the first injection main pipe (54m) is depressurized in the supercooling expansion valve (35) and flows into the second flow path (34b) of the supercooling heat exchanger (34), and the supercooling heat exchanger ( The heat is absorbed from the refrigerant (high-pressure refrigerant) flowing through the first flow path (34a) of 34).
  • the refrigerant that has flowed out of the second flow path (34b) of the supercooling heat exchanger (34) passes through the second injection main pipe (54n) and flows into the injection branch pipes (54a, 54b, 54c).
  • the refrigerant flowing into the injection branch pipes (54a, 54b, 54c) is decompressed by the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) and flows into the intermediate ports of the compressors (31a, 31b, 31c).
  • the refrigerant that has passed through the intermediate port and has flowed into the compressor (31a, 31b, 31c) is mixed with the refrigerant (specifically, the refrigerant in the compression chamber) in the compressor (31a, 31b, 31c). That is, the refrigerant in the compressor (31a, 31b, 31c) is compressed while being cooled.
  • the refrigerant flowing into the liquid side communication pipe (14) flows into the first usage side liquid pipe (71a) of the usage side unit (12) in which the usage side on-off valve (62) is set in the open state.
  • the refrigerant flowing into the first usage-side liquid pipe (71a) passes through the drain pan pipe (71b) and becomes the second usage. It flows into the side liquid pipe (71c).
  • the refrigerant flowing into the second usage-side liquid pipe (71c) passes through the open-side usage-side on-off valve (62) and is then depressurized at the usage-side expansion valve (63) to the usage-side heat exchanger (61).
  • the refrigerant flowing out of the use side heat exchanger (61) is divided into the use side gas refrigerant pipe (72), the gas side communication pipe (15), the gas shut-off valve (V2), the four-way switching valve (32), and the suction refrigerant pipe (52 ) In order, and is sucked into the suction ports of the compressors (31a, 31b, 31c).
  • the refrigeration oil is separated from the refrigerant (that is, the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c)), and the refrigeration oil is stored in the oil separator (41). .
  • the oil return expansion valve (42) is set in the open state, the refrigerating machine oil (relatively high temperature refrigerating machine oil) stored in the oil separator (41) passes through the oil return pipe (57) and is It flows into 2 injection main pipes (54n).
  • the refrigerating machine oil that has flowed into the second injection main pipe (54n) joins the refrigerant flowing through the second injection main pipe (54n), and then the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) in the injection branch pipe (54a, 54b, 54c). And flows into the intermediate ports of the compressors (31a, 31b, 31c).
  • the flow rate (injection amount) of the refrigerant flowing into the intermediate port of the compressor (31a, 31b, 31c) is adjusted by adjusting the opening degree of the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c). be able to.
  • the temperature drop amount of the refrigerant in the compressor (31a, 31b, 31c) is adjusted.
  • the temperature of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) that is, the discharged refrigerant) Temperature (Td)
  • Td discharged refrigerant
  • the opening degree adjustment of the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the cooling operation will be described in detail later.
  • the opening degree of the supercooling expansion valve (35) by adjusting the opening degree of the supercooling expansion valve (35), the second flow path of the supercooling heat exchanger (34) from the supercooling expansion valve (35) in the injection pipe (54) ( The pressure of the refrigerant flowing into 34b) can be adjusted.
  • the supercooling degree of the refrigerant in the supercooling heat exchanger (34) (specifically, the supercooling degree of the refrigerant flowing out from the first flow path (34a) of the supercooling heat exchanger (34))
  • the temperature of the refrigerant flowing between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) can be adjusted.
  • the opening degree of the supercooling expansion valve (35) it flows from the supercooling expansion valve (35) into the second flow path (34b) of the supercooling heat exchanger (34) in the injection pipe (54).
  • the flow rate of the refrigerant to be adjusted can be adjusted.
  • the flow rate (injection amount) of can be adjusted.
  • the opening degree adjustment of the supercooling expansion valve (35) in the cooling operation will be described in detail later.
  • the oil return expansion valve (42) is intermittently set to the open state so that the refrigerating machine oil stored in the oil separator (41) is allowed to flow intermittently through the oil return pipe (57). Can do. Thereby, refrigerating machine oil can be effectively returned in a compressor (31a, 31b, 31c).
  • the opening degree adjustment of the oil return expansion valve (42) in the cooling operation will be described in detail later.
  • the four-way selector valve (32) is set to the second state.
  • the discharge port of the compressor (31a, 31b, 31c) and the gas side communication pipe (15) communicate with each other, and the suction port of the compressor (31a, 31b, 31c) and the heat source side heat exchanger (33) The gas end communicates.
  • the compressors (31a, 31b, 31c) and the heat source side fan (22) are set to the driving state, and the use side fan (24) is set to the stop state.
  • the supercooling expansion valve (35) is set in a fully closed state
  • the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) are set in a fully closed state
  • the degree of superheat of the refrigerant at the outlet of the heat source side heat exchanger (33) The opening degree of the heat source side expansion valve (38) is adjusted so that the predetermined degree of superheat is reached, and the oil return expansion valve (42) is set to a fully closed state.
  • the use side on-off valve (62) is set in an open state
  • the use side expansion valve (63) is in a fully open state.
  • the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) passes through the oil separator (41) in the discharge refrigerant pipe (51), and then passes through the four-way switching valve (32) and the gas shut-off valve (V2) in order. Passes through and flows into the gas side connecting pipe (15).
  • the refrigerant flowing into the gas side communication pipe (15) flows into the use side gas refrigerant pipe (72) of each use side unit (12).
  • the refrigerant that has flowed into the usage-side gas refrigerant pipe (72) flows into the usage-side heat exchanger (61), dissipates heat and condenses in the usage-side heat exchanger (61).
  • the refrigerant that has flowed out of the usage-side heat exchanger (61) flows into the second usage-side liquid pipe (71c) and enters the fully-opened usage-side expansion valve (63) and the opened usage-side on-off valve (62). After passing in order, it passes through the drain pan pipe (71b) and the first usage side liquid pipe (71a) in order and flows into the liquid side connecting pipe (14).
  • the refrigerant that has flowed into the liquid side connecting pipe (14) passes through the liquid closing valve (V1) and flows into the third heat source side liquid pipe (53c).
  • the refrigerant flowing into the third heat source side liquid pipe (53c) flows into the first connection pipe (55), passes through the second check valve (CV2) in the first connection pipe (55), and then passes through the first heat source side. It flows into the liquid pipe (53a).
  • the refrigerant flowing into the first heat source side liquid pipe (53a) sequentially passes through the receiver (37), the second heat source side liquid pipe (53b), and the first flow path (34a) of the supercooling heat exchanger (34). And flows into the third heat source side liquid pipe (53c).
  • the refrigerant that has flowed into the third heat source side liquid pipe (53c) flows into the second connection pipe (56).
  • the refrigerant flowing into the second connection pipe (56) is decompressed by the heat source side expansion valve (38) and flows into the first heat source side liquid pipe (53a).
  • the refrigerant flowing into the first heat source side liquid pipe (53a) flows into the heat source side heat exchanger (33), and absorbs heat from the heat source side air (for example, outside air) in the heat source side heat exchanger (33). Evaporate.
  • the refrigerant flowing out from the heat source side heat exchanger (33) sequentially passes through the four-way switching valve (32) and the suction refrigerant pipe (52) and is sucked into the suction ports of the compressors (31a, 31b, 31c).
  • the refrigerant (high-temperature refrigerant) flowing out from the use side heat exchanger (61) serving as a condenser flows through the drain pan pipe (71b).
  • the refrigerant flowing through the drain pan pipe (71b) heats and melts the residual frost in the drain pan (25) (that is, ice blocks generated by freezing frost and condensed water collected in the drain pan (25)).
  • the water generated by melting the residual frost is discharged through a drainage pipe (not shown).
  • the controller (13) performs the first opening adjustment operation (steps (ST11 to ST13)) every time a predetermined operation time elapses in the cooling operation.
  • the controller (13) adjusts the opening of the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) so that the discharge refrigerant temperature (Td) is lower than the predetermined discharge high temperature threshold (Tdth).
  • the controller (13) performs the first opening adjustment operation for each of the first to third intermediate expansion valves (36a to 36c).
  • the controller (13) adjusts the first opening degree with respect to the first intermediate expansion valve (36a) corresponding to the first compressor (31a) based on the detection value of the first discharge refrigerant temperature sensor (81a). Adjust the operation. In the first opening adjustment operation, the following processing is performed.
  • the controller (13) determines whether or not the discharge refrigerant temperature (Td) is lower than the discharge high temperature threshold (Tdth) (step (ST11)).
  • the discharge high temperature threshold (Tdth) is set to a limit value (maximum value, for example, 105 ° C.) of the discharge refrigerant temperature (Td) that can be considered that no high temperature abnormality occurs in the compressor (31a, 31b, 31c). If the discharge refrigerant temperature (Td) is below the discharge high temperature threshold (Tdth), the process proceeds to step (ST12), and if not, the process proceeds to step (ST13).
  • the controller (13) determines the superheat degree of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) (hereinafter referred to as the discharge superheat degree).
  • the degree of opening of the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) is adjusted so that (description) becomes a predetermined target superheat (for example, 15 ° C.).
  • the controller (13) increases the opening degree of the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) when the discharge superheat degree exceeds the target superheat degree.
  • the flow rate (injection amount) of the refrigerant flowing into the intermediate port of the compressor (31a, 31b, 31c) can be increased to increase the temperature decrease amount of the refrigerant in the compressor (31a, 31b, 31c).
  • the temperature of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) that is, the discharged refrigerant temperature (Td)
  • Td discharged refrigerant temperature
  • the controller (13) decreases the opening degree of the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) when the discharge superheat degree is lower than the target superheat degree.
  • the flow rate (injection amount) of the refrigerant flowing into the intermediate port of the compressor (31a, 31b, 31c) can be reduced to reduce the temperature drop amount of the refrigerant in the compressor (31a, 31b, 31c). it can.
  • the temperature of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) that is, the discharged refrigerant temperature (Td)
  • Td discharged refrigerant temperature
  • the opening degree of the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) is adjusted so that the superheat degree of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) becomes a predetermined target superheat degree.
  • the flow rate (injection amount) of the refrigerant flowing into the intermediate port of the compressor (31a, 31b, 31c) can be appropriately adjusted.
  • the controller (13) When the opening of the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) is at the maximum opening (for example, fully open state) in step (ST13), the controller (13) has the intermediate expansion valve (36a, 36b, Maintain the maximum opening at 36c).
  • the controller (13) performs the processing shown in FIG. 5 (steps (ST20 to ST24)) every time a predetermined operation time elapses in the cooling operation.
  • Step (ST20)> the controller (13) determines whether or not the discharge refrigerant temperature (Td) is below the discharge high temperature threshold (Tdth). If the discharge refrigerant temperature (Td) is lower than the discharge high temperature threshold (Tdth), the process proceeds to step (ST21), and if not, the process proceeds to step (ST24).
  • the controller (13) performs the second opening degree adjusting operation.
  • the controller (13) causes the temperature of the refrigerant flowing between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) (this example)
  • the opening degree of the supercooling expansion valve (35) is adjusted so that the injection refrigerant temperature (Tinj)) exceeds a predetermined freezing temperature threshold value (Tfth).
  • the icing temperature threshold (Tfth) is set to a limit value (minimum value, for example, 0 ° C.) of the injection refrigerant temperature (Tinj) at which the injection pipe (54) can be regarded as not icing.
  • Tfth a limit value of the injection refrigerant temperature (Tinj) at which the injection pipe (54) can be regarded as not icing.
  • Step (ST22)> When the injection refrigerant temperature (Tinj) exceeds the freezing temperature threshold (Tfth), the controller (13) decreases the opening degree of the supercooling expansion valve (35) by a predetermined decrease amount (step (ST22)). ). Thereby, the pressure of the refrigerant
  • the controller (13) increases the opening degree of the supercooling expansion valve (35) by a predetermined increase amount (step ( ST23)).
  • coolant which flows in into the 2nd flow path (34b) of a supercooling heat exchanger (34) from a supercooling expansion valve (35) can be raised in an injection piping (54).
  • the temperature of the refrigerant flowing between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) (in this example, the injection refrigerant temperature (Tinj)) is increased. Can be made.
  • the flow rate of the refrigerant flowing from the supercooling expansion valve (35) into the second flow path (34b) of the supercooling heat exchanger (34) can be increased, and the intermediate expansion valve (
  • the flow rate (injection amount) of the refrigerant passing through 36a, 36b, 36c) and flowing into the intermediate port of the compressor (31a, 31b, 31c) can be increased.
  • the temperature drop amount of the refrigerant in the compressor (31a, 31b, 31c) can be increased, and the temperature of the refrigerant discharged from the compressor (31a, 31b, 31c) (that is, the discharged refrigerant temperature (Td )) Can be reduced.
  • the supercooling expansion valve (35) By increasing the opening degree of the supercooling expansion valve (35), it flows from the supercooling expansion valve (35) into the second flow path (34b) of the supercooling heat exchanger (34) in the injection pipe (54).
  • the pressure of the refrigerant can be increased.
  • the temperature of the refrigerant flowing between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valve (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) (in this example, the injection refrigerant temperature (Tinj)) is increased. Can be made.
  • the controller (13) determines that the opening degree of the supercooling expansion valve (35) when the opening degree of the supercooling expansion valve (35) is the minimum opening degree (for example, the fully closed state) in step (ST22). Is maintained at the minimum opening. Further, the controller (13) opens the supercooling expansion valve (35) when the opening degree of the supercooling expansion valve (35) is the maximum opening degree (for example, fully open state) in step (ST23, ST24). Keep the degree at maximum opening.
  • the controller (13) performs a third opening adjustment operation (steps (ST31 to ST33)) every time a predetermined operation time elapses in the cooling operation.
  • the controller (13) causes the refrigerant flowing between the connection part (P6) to the oil return pipe (57) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54).
  • the opening degree of the oil return expansion valve (42) is adjusted so that the temperature (in this example, the injection refrigerant temperature (Tinj)) exceeds the freezing temperature threshold (Tfth).
  • the third opening adjustment operation the following processing is performed.
  • Step (ST32)> When the injection refrigerant temperature (Tinj) exceeds the freezing temperature threshold (Tfth), the controller (13) sends the flow rate of refrigerating machine oil (that is, the oil return amount) that passes through the oil return pipe (57) within a predetermined unit time.
  • the oil return expansion valve (42) is intermittently set to the open state so that the flow rate becomes a predetermined flow rate (normal flow rate).
  • the controller (13) determines that the length of the open state time during which the oil return expansion valve (42) is set to the open state within a predetermined unit time is a predetermined time length (normal time length). Then, the oil return expansion valve (42) is intermittently set to the open state.
  • the controller (13) sets the opening when the oil return expansion valve (42) is open to a predetermined opening (normal opening).
  • Step (ST33)> when the injection refrigerant temperature (Tinj) does not exceed the freezing temperature threshold (Tfth), the controller (13) sends the flow rate of refrigerating machine oil (that is, oil) passing through the oil return pipe (57) within a predetermined unit time.
  • the oil return expansion valve (42) is intermittently set to an open state so that the (return amount) increases by a predetermined increase amount (step (ST33)).
  • the controller (13) causes the oil return expansion valve (42) to be intermittent so that the open state time during which the oil return expansion valve (42) is set to the open state becomes longer within a predetermined unit time. Set to open.
  • the controller (13) increases the opening when the oil return expansion valve (42) is open.
  • the controller (13) returns the oil return when the flow rate of the refrigerating machine oil passing through the oil return pipe (57) within the predetermined unit time (ie, the oil return amount) is the maximum flow rate in step (ST33).
  • the oil return expansion valve (42) is controlled to open and close so that the amount is maintained at the maximum flow rate.
  • the controller (13) determines that the length of the open state time during which the oil return expansion valve (42) is set to the open state within a predetermined unit time is the same as the maximum time length (for example, unit time). The length of the open state time is maintained at the maximum time length, and the opening and closing of the oil return expansion valve (42) is controlled.
  • the controller (13) may determine whether the oil return expansion valve (42) is open when the opening when the oil return expansion valve (42) is open is a maximum opening (for example, fully open). The opening and closing of the oil return expansion valve (42) is controlled so that the opening at that time is maintained at the maximum opening.
  • the compressor (31a, 31b, 31c) is set to be lower than the discharge high temperature threshold (Tdth).
  • the temperature (Td) of the refrigerant discharged from can be adjusted.
  • a compressor (31a, 31b, 31c) can be protected from a high temperature abnormality.
  • the supercooling heat exchanger (34) and the cooling pipe in the injection pipe (54) are set so as to exceed the freezing temperature threshold (Tfth).
  • the temperature of the refrigerant flowing between the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) can be adjusted. Thereby, icing (specifically, the progress of icing) of the injection pipe (54) can be suppressed.
  • the temperature of the refrigerant flowing between the supercooling heat exchanger (34) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) is the freezing temperature threshold (Tfth).
  • Tfth freezing temperature threshold
  • the degree of supercooling of the refrigerant in the supercooling heat exchanger (34) can be increased by decreasing the opening degree of the supercooling expansion valve (35). Thereby, the cooling capacity of the use side heat exchanger (61) can be improved.
  • the oil separator (41) passes through the oil return pipe (57) and flows into the injection pipe (54).
  • the flow rate of the refrigeration oil (relatively high temperature refrigeration oil) can be adjusted.
  • coolant which flows between the connection part (P6) with an oil return piping (57) and intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the injection piping (54) can be adjusted.
  • the temperature of the refrigerant flowing between the connection part (P6) of the oil return pipe (57) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) in the injection pipe (54) is frozen.
  • the injection pipe (54) by increasing the flow rate of refrigeration oil (relatively hot refrigeration oil) that passes through the oil return pipe (57) within a predetermined unit time when the temperature threshold (Tfth) is not exceeded.
  • the temperature of the refrigerant flowing between the connection part (P6) to the oil return pipe (57) and the intermediate expansion valves (36a, 36b, 36c) can be raised. Thereby, icing of the injection pipe (54) can be suppressed.
  • the refrigerant circuit (20) is provided with three compressors (first to third compressors (31a to 31c)), but the number of compressors is one. Or two or four or more.
  • the above-described refrigeration apparatus is useful as a refrigeration apparatus that cools the inside of a warehouse.

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Abstract

制御部(13)は、冷却運転において第1および第2開度調節動作を行う。第1開度調節動作では、制御部(13)は、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回るように中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節する。第2開度調節動作では、制御部(13)は、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が氷結温度閾値(Tfth)を上回るように過冷却膨張弁(35)の開度を調節する。

Description

冷凍装置
 この開示は、冷凍装置に関する。
 従来、冷凍サイクルを利用して冷凍装置が知られている。このような冷凍装置は、冷蔵庫や冷凍庫の庫内の冷却や、室内の空調などに広く利用されている。例えば、特許文献1には、冷媒が循環して冷凍サイクルが行われる冷媒回路を備えた冷凍装置が開示されている。冷媒回路は、圧縮機と熱源側熱交換器と膨張弁と利用側熱交換器とを有している。利用側熱交換器は、冷凍庫の庫内に設けられる。そして、特許文献1の冷凍装置では、冷却運転が行われる。冷却運転では、利用側熱交換器において冷媒が庫内空気から吸熱して蒸発することにより、冷凍庫内の空気が冷却される。また、冷媒回路には、過冷却熱交換器および過冷却膨張弁が設けられている。
特開2009-287800号公報
 特許文献1の冷凍装置では、冷媒回路に、熱源側熱交換器の液端と利用側熱交換器の液端とが接続される液冷媒配管と、液冷媒配管の中途部と圧縮機の中間ポートとを接続するインジェクション配管とが設けられている。過冷却熱交換器は、液冷媒配管とインジェクション配管とに接続され、液冷媒配管を流れる冷媒とインジェクション配管を流れる冷媒とを熱交換させるように構成されている。過冷却膨張弁は、インジェクション配管において液冷媒配管の中途部と過冷却熱交換器との間に設けられている。
 そして、冷却運転では、過冷却熱交換器において、熱源側熱交換器から液冷媒配管を経由して過冷却熱交換器に流入した冷媒(高圧冷媒)が、過冷却膨張弁からインジェクション配管を経由して過冷却熱交換器に流入した冷媒(中間圧冷媒)に吸熱されて過冷却されるので、利用側熱交換器の冷却能力を向上させることができる。また、過冷却熱交換器からインジェクション配管を経由して圧縮機の中間ポートに冷媒(中間圧冷媒)が供給されるので、圧縮機内の冷媒温度(具体的には、中間圧の圧縮室内の温度)を低下させて圧縮機の吐出冷媒温度を低下させることができる。これにより、圧縮機を高温異常から保護することができる。
 しかしながら、特許文献1の冷凍装置では、インジェクション配管において過冷却膨張弁から過冷却熱交換器に流入する冷媒(中間圧冷媒)の圧力が低下して過冷却熱交換器における冷媒(中間圧冷媒)の蒸発温度が低下すると、インジェクション配管において過冷却熱交換器から圧縮機の中間ポートへ向かう冷媒の温度が低下してインジェクション配管が氷結するおそれがある。そして、インジェクション配管の氷結が進行すると、インジェクション配管に付着した氷によってインジェクション配管に座屈が発生したり、インジェクション配管に付着した氷が冷凍装置の他の構成部品(例えば、ケーシングなど)と接触して振動や騒音が発生したりするおそれがある。
 そこで、この開示は、圧縮機を高温異常から保護しつつインジェクション配管の氷結を抑制することが可能な冷凍装置を提供することを目的とする。
 この開示の第1の態様は、圧縮機(31a,31b,31c)と、熱源側熱交換器(33)と、利用側熱交換器(61)と、該熱源側熱交換器(33)の液端と該利用側熱交換器(61)の液端とが接続される液冷媒配管(50)と、該液冷媒配管(50)の中途部(P1)と該圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートとを接続するインジェクション配管(54)と、該液冷媒配管(50)と該インジェクション配管(54)とに接続されて該液冷媒配管(50)を流れる冷媒と該インジェクション配管(54)を流れる冷媒とを熱交換させる過冷却熱交換器(34)と、該インジェクション配管(54)において該液冷媒配管(50)の中途部(P1)と該過冷却熱交換器(34)との間に設けられる過冷却膨張弁(35)と、該インジェクション配管(54)において該過冷却熱交換器(34)と該圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートとの間に設けられる中間膨張弁(36a,36b,36c)とを有する冷媒回路(20)と、上記冷媒回路(20)において上記熱源側熱交換器(33)が凝縮器となり上記過冷却熱交換器(34)が過冷却器となり上記利用側熱交換器(61)が蒸発器となる冷凍サイクルが行われる冷却運転において、上記圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が予め定められた吐出高温閾値(Tdth)を下回るように上記中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節する第1開度調節動作と、上記インジェクション配管(54)において該過冷却熱交換器(34)と該中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が予め定められた氷結温度閾値(Tfth)を上回るように上記過冷却膨張弁(35)の開度を調節する第2開度調節動作とを行う制御部(13)とを備えていることを特徴とする冷凍装置である。
 上記第1の態様では、第1開度調節動作において中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節することにより、圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を調節することができ、その結果、圧縮機(31a,31b,31c)内における冷媒の温度低下量を調節することができる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)を調節することができる。また、第2開度調節動作において過冷却膨張弁(35)の開度を調節することにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)に流入する冷媒の圧力を調節することができる。これにより、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を調節することができる。
 この開示の第2の態様は、上記第1の態様において、上記制御部(13)は、上記圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が上記吐出高温閾値(Tdth)を下回る場合に、上記第2開度調節動作を行い、該圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が該吐出高温閾値(Tdth)を下回らない場合に、上記過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることを特徴とする冷凍装置である。
 上記第2の態様では、過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)に流入する冷媒の流量を増加することができ、その結果、過冷却熱交換器(34)から中間膨張弁(36a,36b,36c)を通過して圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を増加させることができる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)内における冷媒の温度低下量を増加させることができ、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)を低下させることができる。また、過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)に流入する冷媒の圧力を上昇させることができる。これにより、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を上昇させることができる。
 この開示の第3の態様は、上記第1または第2の態様において、上記制御部(13)は、上記第1開度調節動作では、上記圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が上記吐出高温閾値(Tdth)を下回る場合に、該圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の過熱度が予め定められた目標過熱度となるように上記中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節し、該圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が該吐出高温閾値(Tdth)を下回らない場合に、該中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を増加させることを特徴とする冷凍装置である。
 上記第3の態様では、中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を増加させることにより、圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を増加させることができる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)内における冷媒の温度低下量を増加させることができ、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)を低下させることができる。
 この開示の第4の態様は、上記第1~第3の態様のいずれか1つにおいて、上記制御部(13)は、上記第2開度調節動作では、上記インジェクション配管(54)において上記過冷却熱交換器(34)と上記中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が上記氷結温度閾値(Tfth)を上回る場合に、上記過冷却膨張弁(35)の開度を減少させ、該インジェクション配管(54)において該過冷却熱交換器(34)と該中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が該氷結温度閾値(Tfth)を上回らない場合に、該過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることを特徴とする冷凍装置である。
 上記第4の態様では、過冷却膨張弁(35)の開度を減少させることにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)に流入する冷媒の圧力を低下させることができる。これにより、過冷却熱交換器(34)における冷媒の過冷却度を増加させることができる。一方、過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)に流入する冷媒の圧力を上昇させることができる。これにより、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を上昇させることができる。
 この開示の第5の態様は、上記第1~第4の態様のいずれか1つにおいて、上記冷媒回路(20)は、上記圧縮機(31a,31b,31c)から吐出された冷媒から冷凍機油を分離する油分離器(41)と、一端が上記油分離器(41)に接続され他端が上記インジェクション配管(54)の上記過冷却熱交換器(34)と上記中間膨張弁(36a,36b,36c)との間の中途部に接続される油戻し配管(57)と、該油戻し配管(57)に設けられる油戻し膨張弁(42)とを有し、上記制御部(13)は、上記冷却運転において、上記インジェクション配管(54)において上記油戻し配管(57)との接続部(P6)と上記中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が上記氷結温度閾値(Tfth)を上回るように上記油戻し膨張弁(42)の開度を調節する第3開度調節動作を行うことを特徴とする冷凍装置である。
 上記第5の態様では、第3開度調節動作において油戻し膨張弁(42)の開度を調節することにより、油分離器(41)から油戻し配管(57)を通過してインジェクション配管(54)に流入する冷凍機油(比較的高温の冷凍機油)の流量を調節することができる。これにより、インジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を調節することができる。
 この開示の第6の態様は、上記第5の態様において、上記制御部(13)は、上記第3開度調節動作では、上記インジェクション配管(54)において上記油戻し配管(57)との接続部(P6)と上記中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が上記氷結温度閾値(Tfth)を上回る場合に、所定の単位時間内において上記油戻し配管(57)を通過する冷凍機油の流量が所定の流量となるように上記油戻し膨張弁(42)を間欠的に開状態に設定し、該インジェクション配管(54)において該油戻し配管(57)との接続部(P6)と該中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が該氷結温度閾値(Tfth)を上回らない場合に、該所定の単位時間内において該油戻し配管(57)を通過する冷凍機油の流量が増加するように該油戻し膨張弁(42)を間欠的に開状態に設定することを特徴とする冷凍装置である。
 上記第6の態様では、所定の単位時間内において油戻し配管(57)を通過する冷凍機油(比較的高温の冷凍機油)の流量を増加させることにより、インジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を上昇させることができる。
 この開示の第1の態様によれば、第1開度調節動作において中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節することにより、吐出高温閾値(Tdth)を下回るように圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)を調節することができるので、圧縮機(31a,31b,31c)を高温異常から保護することができる。また、第2開度調節動作において過冷却膨張弁(35)の開度を調節することにより、氷結温度閾値(Tfth)を上回るようにインジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を調節することができるので、インジェクション配管(54)の氷結を抑制することができる。
 この開示の第2の態様によれば、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回らない場合に過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることにより、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)を低下させることができるとともに、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を上昇させることができるので、圧縮機(31a,31b,31c)を高温異常から保護しつつインジェクション配管(54)の氷結を抑制することができる。
 この開示の第3の態様によれば、第1開度調節動作において、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回らない場合に、中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を増加させることにより、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度を低下させることができるので、圧縮機(31a,31b,31c)を高温異常から保護することができる。
 この開示の第4の態様によれば、第2開度調節動作において、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が氷結温度閾値(Tfth)を上回る場合に、過冷却膨張弁(35)の開度を減少させることにより、過冷却熱交換器(34)における冷媒の過冷却度を増加させることができるので、利用側熱交換器(61)の冷却能力を向上させることができる。一方、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が氷結温度閾値(Tfth)を上回らない場合に、過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることにより、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を上昇させることができるので、インジェクション配管(54)の氷結を抑制することができる。
 この開示の第5の態様によれば、第3開度調節動作において油戻し膨張弁(42)の開度を調節することにより、氷結温度閾値(Tfth)を上回るようにインジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を調節することができるので、インジェクション配管(54)の氷結を抑制することができる。
 この開示の第6の態様によれば、第3開度調節動作において、インジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が氷結温度閾値(Tfth)を上回らない場合に、所定の単位時間内において油戻し配管(57)を通過する冷凍機油(比較的高温の冷凍機油)の流量を増加させることにより、インジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を上昇させることができるので、インジェクション配管(54)の氷結を抑制することができる。
図1は、実施形態による冷凍装置の構成例を示す配管系統図である。 図2は、冷却運転について説明するための配管系統図である。 図3は、デフロスト運転について説明するための配管系統図である。 図4は、中間膨張弁の開度調節について説明するためのフローチャートである。 図5は、過冷却膨張弁の開度調節について説明するためのフローチャートである。 図6は、油戻し膨張弁の開度調節について説明するためのフローチャートである。
 以下、実施の形態を図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一または相当部分には同一の符号を付しその説明は繰り返さない。
 (冷凍装置)
 図1は、実施形態による冷凍装置(10)の構成例を示している。冷凍装置(10)は、熱源側ユニット(11)と、熱源側ユニット(11)に対して並列に接続された複数(この例では、2つ)の利用側ユニット(12)と、コントローラ(13)とを備えている。例えば、熱源側ユニット(11)は、庫外に設けられ、利用側ユニット(12)は、庫内に設けられている。
 熱源側ユニット(11)には、熱源側回路(21)と熱源側ファン(22)とが設けられ、各利用側ユニット(12)には、利用側回路(23)と利用側ファン(24)とドレンパン(25)とが設けられている。この冷凍装置(10)では、熱源側ユニット(11)の熱源側回路(21)と各利用側ユニット(12)の利用側回路(23)とが液側連絡配管(14)およびガス側連絡配管(15)によって接続されて、冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクルが行われる冷媒回路(20)が構成されている。
 具体的には、熱源側回路(21)の液端およびガス端には、液閉鎖弁(V1)およびガス閉鎖弁(V2)がそれぞれ設けられている。液閉鎖弁(V1)およびガス閉鎖弁(V2)には、液側連絡配管(14)の一端およびガス側連絡配管(15)の一端がそれぞれ接続されている。液側連絡配管(14)およびガス側連絡配管(15)には、各利用側回路(23)の液端およびガス端がそれぞれ接続されている。
  〈熱源側回路〉
 熱源側回路(21)は、第1~第3圧縮機(31a~31c)と、四方切換弁(32)と、熱源側熱交換器(33)と、過冷却熱交換器(34)と、過冷却膨張弁(35)と、第1~第3中間膨張弁(36a~36c)と、レシーバ(37)と、熱源側膨張弁(38)と、第1~第3逆止弁(CV1~CV3)と、油分離器(41)と、油戻し膨張弁(42)とを有している。また、熱源側回路(21)には、吐出冷媒配管(51)と、吸入冷媒配管(52)と、熱源側液冷媒配管(53)と、インジェクション配管(54)と、第1接続配管(55)と、第2接続配管(56)と、油戻し配管(57)とが設けられている。以下の説明では、第1~第3圧縮機(31a~31c)の総称を「圧縮機(31a,31b,31c)」と記載し、第1~第3中間膨張弁(36a~36c)の総称を「中間膨張弁(36a,36b,36c)」と記載する。
   《圧縮機》
 圧縮機(31a,31b,31c)は、吸入した冷媒を圧縮して吐出するように構成されている。また、圧縮機(31a,31b,31c)には、吸入ポートと、中間ポートと、吐出ポートとが設けられている。吸入ポートは、圧縮機(31a,31b,31c)の吸入行程において圧縮室(すなわち、低圧の圧縮室)と連通するように形成されている。中間ポートは、圧縮機(31a,31b,31c)の圧縮行程の途中において圧縮室(すなわち、中間圧の圧縮室)と連通するように形成されている。吐出ポートは、圧縮機(31a,31b,31c)の吐出行程において圧縮室(すなわち、高圧の圧縮室)と連通するように構成されている。例えば、圧縮機(31a,31b,31c)は、互いに歯合する固定スクロールおよび可動スクロールの間に圧縮室が構成されるスクロール式の圧縮機によって構成されている。
 なお、この例では、第1圧縮機(31a)は、その容量が可変に構成されている。すなわち、第1圧縮機(31a)は、インバータ(図示を省略)の出力周波数を変化させることで、その内部に設けられた電動機の回転数が変化し、その容量が変化するように構成されている。第2および第3圧縮機(31b,31c)は、その容量が固定されている。すなわち、第2および第3圧縮機(31b,31c)は、その内部に設けられた電動機の回転数が一定であり、その容量が一定となっている。
   《四方切換弁》
 四方切換弁(32)は、第1ポートと第3ポートとが連通し且つ第2ポートと第4ポートとが連通する第1状態(図1の実線で示された状態)と、第1ポートと第4ポートとが連通し且つ第2ポートと第3ポートとが連通する第2状態(図1の破線で示された状態)とに切り換え可能に構成されている。
 四方切換弁(32)の第1ポートは、吐出冷媒配管(51)によって圧縮機(31a,31b,31c)の吐出ポートに接続され、四方切換弁(32)の第2ポートは、吸入冷媒配管(52)によって圧縮機(31a,31b,31c)の吸入ポートに接続されている。四方切換弁(32)の第3ポートは、熱源側熱交換器(33)のガス端に接続され、四方切換弁(32)の第4ポートは、ガス閉鎖弁(V2)に接続されている。
   《吐出冷媒配管,吸入冷媒配管》
 この例では、吐出冷媒配管(51)は、一端が第1,第2,第3圧縮機(31a,31b,31c)の吐出ポートに接続される第1,第2,第3吐出管(51a,51b,51c)と、第1,第2,第3吐出管(51a,51b,51c)の他端と四方切換弁(32)の第1ポートとを接続する吐出合流管(51d)とによって構成されている。また、吸入冷媒配管(52)は、一端が第1,第2,第3圧縮機(31a,31b,31c)の吸入ポートにそれぞれ接続される第1,第2,第3吸入管(52a,52b,52c)と、第1,第2,第3吸入管(52a,52b,52c)の他端と四方切換弁(32)の第2ポートとを接続する吸入主管(52d)とによって構成されている。
   《熱源側熱交換器》
 熱源側熱交換器(33)は、その液端が熱源側液冷媒配管(53)の一端に接続され、そのガス端が四方切換弁(32)の第3ポートに接続されている。また、熱源側熱交換器(33)の近傍には、熱源側ファン(22)が配置されている。そして、熱源側熱交換器(33)は、冷媒と熱源側ファン(22)によって搬送された熱源側空気(例えば、庫外空気)とを熱交換させるように構成されている。例えば、熱源側熱交換器(33)は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器によって構成されている。
   《熱源側液冷媒配管》
 熱源側液冷媒配管(53)は、その一端が熱源側熱交換器(33)に接続され、その他端が液閉鎖弁(V1)に接続されている。この例では、熱源側液冷媒配管(53)は、熱源側熱交換器(33)の液端とレシーバ(37)とを接続する第1熱源側液管(53a)と、レシーバ(37)と過冷却熱交換器(34)とを接続する第2熱源側液管(53b)と、過冷却熱交換器(34)と液閉鎖弁(V1)とを接続する第3熱源側液管(53c)とによって構成されている。
   《インジェクション配管》
 インジェクション配管(54)は、熱源側液冷媒配管(53)の第1中途部(P1)と圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートとを接続している。この例では、インジェクション配管(54)は、熱源側液冷媒配管(53)の第1中途部(P1)と過冷却熱交換器(34)とを接続する第1インジェクション主管(54m)と、一端が過冷却熱交換器(34)に接続される第2インジェクション主管(54n)と、第2インジェクション主管(54n)の他端と第1,第2,第3圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートとをそれぞれ接続する第1,第2,第3インジェクション分岐管(54a,54b,54c)とによって構成されている。以下の説明では、第1,第2,第3インジェクション分岐管(54a,54b,54c)の総称を「インジェクション分岐管(54a,54b,54c)」と記載する。
   《過冷却熱交換器》
 過冷却熱交換器(34)は、熱源側液冷媒配管(53)とインジェクション配管(54)とに接続され、熱源側液冷媒配管(53)を流れる冷媒とインジェクション配管(54)を流れる冷媒とを熱交換させるように構成されている。この例では、過冷却熱交換器(34)は、第2熱源側液管(53b)と第3熱源側液管(53c)との間に接続される第1流路(34a)と、第1インジェクション主管(54m)と第2インジェクション主管(54n)との間に接続される第2流路(34b)とを有し、第1流路(34a)を流れる冷媒と第2流路(34b)を流れる冷媒とを熱交換させるように構成されている。例えば、過冷却熱交換器(34)は、プレート型熱交換器によって構成されている。
   《過冷却膨張弁》
 過冷却膨張弁(35)は、インジェクション配管(54)において熱源側液冷媒配管(53)の第1中途部(P1)と過冷却熱交換器(34)との間(この例では、第1インジェクション主管(54m))に設けられている。また、過冷却膨張弁(35)は、その開度を調節可能に構成されている。例えば、過冷却膨張弁(35)は、電子膨張弁(電動弁)によって構成されている。
   《中間膨張弁》
 中間膨張弁(36a,36b,36c)は、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートとの間に設けられている。この例では、第1,第2,第3中間膨張弁(36a,36b,36c)は、それぞれ、第1,第2,第3圧縮機(31a,31b,31c)に対応し、第1,第2,第3インジェクション分岐管(54a,54b,54c)に設けられている。また、中間膨張弁(36a,36b,36c)は、その開度を調節可能に構成されている。例えば、中間膨張弁(36a,36b,36c)は、電子膨張弁(電動弁)によって構成されている。
   《レシーバ》
 レシーバ(37)は、熱源側液冷媒配管(53)において熱源側熱交換器(33)と過冷却熱交換器(34)との間に接続され、凝縮器(具体的には、熱源側熱交換器(33)または利用側熱交換器(61))において凝縮した冷媒を一時的に貯留することができるように構成されている。この例では、レシーバ(37)は、その頂部に第1熱源側液管(53a)が接続され、その底部に第2熱源側液管(53b)が接続されている。
   《接続配管》
 第1接続配管(55)は、熱源側液冷媒配管(53)の第2中途部(P2)と第3中途部(P3)とを接続している。第2中途部(P2)は、熱源側液冷媒配管(53)において第1中途部(P1)と液閉鎖弁(V1)との間に位置し、第3中途部(P3)は、熱源側液冷媒配管(53)において熱源側熱交換器(33)の液端とレシーバ(37)との間に位置する。
 第2接続配管(56)は、熱源側液冷媒配管(53)の第4中途部(P4)と第5中途部(P5)とを接続している。第4中途部(P4)は、熱源側液冷媒配管(53)において過冷却熱交換器(34)と第1中途部(P1)との間に位置し、第5中途部(P5)は、熱源側液冷媒配管(53)において熱源側熱交換器(33)の液端と第3中途部(P3)との間に位置する。
   《熱源側膨張弁》
 熱源側膨張弁(38)は、第2接続配管(56)に設けられている。また、熱源側膨張弁(38)は、その開度を調節可能に構成されている。例えば、熱源側膨張弁(38)は、電子膨張弁(電動弁)によって構成されている。
   《逆止弁》
 第1逆止弁(CV1)は、熱源側液冷媒配管(53)の第3中途部(P3)と第5中途部(P5)との間に設けられ、第5中途部(P5)から第3中途部(P3)へ向かう冷媒の流れのみを許容するように構成されている。第2逆止弁(CV2)は、熱源側液冷媒配管(53)の第1中途部(P1)と第2中途部(P2)との間に設けられ、第1中途部(P1)から第2中途部(P2)へ向かう冷媒の流れのみを許容するように構成されている。第3逆止弁(CV3)は、第1接続配管(55)に設けられ、熱源側液冷媒配管(53)の第2中途部(P2)から第3中途部(P3)へ向かう冷媒の流れのみを許容するように構成されている。
   《油分離器》
 油分離器(41)は、吐出冷媒配管(51)(この例では、吐出合流管(51d))に設けられ、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出された冷媒から冷凍機油を分離して内部に貯留することができるように構成されている。
   《油戻し配管》
 油戻し配管(57)は、油分離器(41)に貯留された冷凍機油(比較的高温の冷凍機油)をインジェクション配管(54)に供給するための配管であり、その一端が油分離器(41)に接続され、その他端がインジェクション配管(54)における過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間の中途部(この例では、第2インジェクション主管(54n)の中途部)に接続されている。
   《油戻し膨張弁》
 油戻し膨張弁(42)は、油戻し配管(57)に設けられている。また、油戻し膨張弁(42)は、その開度を調節可能に構成されている。例えば、油戻し膨張弁(42)は、電子膨張弁(電動弁)によって構成されている。
  〈利用側回路〉
 利用側回路(23)は、利用側熱交換器(61)と、利用側開閉弁(62)と、利用側膨張弁(63)とを有している。また、利用側回路(23)には、利用側液冷媒配管(71)と、利用側ガス冷媒配管(72)とが設けられている。
   《利用側熱交換器》
 利用側熱交換器(61)は、その液端が利用側液冷媒配管(71)によって液側連絡配管(14)に接続され、そのガス端が利用側ガス冷媒配管(72)によってガス側連絡配管(15)に接続されている。また、利用側熱交換器(61)の近傍には、利用側ファン(24)が配置されている。そして、利用側熱交換器(61)は、冷媒と利用側ファン(24)によって搬送された利用側空気(例えば、庫内空気)とを熱交換させるように構成されている。例えば、利用側熱交換器(61)は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器によって構成されている。
   《利用側液冷媒配管,利用側ガス冷媒配管》
 利用側液冷媒配管(71)は、その一端が液側連絡配管(14)に接続され、その他端が利用側熱交換器(61)の液端に接続されている。この例では、利用側液冷媒配管(71)は、一端が液側連絡配管(14)に接続される第1利用側液管(71a)と、一端が第1利用側液管(71a)の他端に接続されるドレンパン配管(71b)と、ドレンパン配管(71b)の他端と利用側熱交換器(61)の液端とを接続する第2利用側液管(71c)とによって構成されている。利用側ガス冷媒配管(72)は、その一端が利用側熱交換器(61)のガス端に接続され、その他端がガス側連絡配管(15)に接続されている。
   《利用側開閉弁,利用側膨張弁》
 利用側開閉弁(62)および利用側膨張弁(63)は、利用側液冷媒配管(71)(この例では、第2利用側液管(71c))に直列に設けられている。
 利用側開閉弁(62)は、その開閉を切り換え可能に構成されている。例えば、利用側開閉弁(62)は、電磁弁によって構成されている。利用側膨張弁(63)は、その開度を調節可能に構成されている。この例では、利用側膨張弁(63)は、外部均圧形温度自動膨張弁によって構成されている。具体的には、利用側膨張弁(63)は、利用側ガス冷媒配管(72)に設けられる感温筒(63a)と、利用側ガス冷媒配管(72)の中途部に接続される均圧管(63b)とを有し、感温筒(63a)の温度と均圧管(63b)の冷媒圧力とに応じて開度が調節される。
  〈ドレンパン〉
 ドレンパン(25)は、利用側熱交換器(61)の下側に設置され、利用側熱交換器(61)の表面から落下する霜や結露水を回収するように構成されている。また、ドレンパン(25)の内部には、利用側液冷媒配管(71)の一部であるドレンパン配管(71b)が配設されている。
  〈液冷媒配管〉
 なお、この冷媒回路(20)では、熱源側液冷媒配管(53)と液側連絡配管(14)とによって液冷媒配管(50)が構成されている。すなわち、熱源側熱交換器(33)の液端は、液冷媒配管(50)に接続されている。利用側液冷媒配管(71)は、利用側熱交換器(61)の液端と液冷媒配管(50)とを接続している。インジェクション配管(54)は、液冷媒配管(50)の中途部(第1中途部(P1))と圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートとを接続している。過冷却熱交換器(34)は、液冷媒配管(50)とインジェクション配管(54)とに接続され、液冷媒配管(50)を流れる冷媒とインジェクション配管(54)を流れる冷媒とを熱交換させるように構成されている。
   《各種センサ》
 また、この冷凍装置(10)には、第1~第3吐出冷媒温度センサ(81a~81c)やインジェクション冷媒温度センサ(82)などの各種センサが設けられている。なお、以下の説明では、第1~第3吐出冷媒温度センサ(81a~81c)の総称を「吐出冷媒温度センサ(81a,81b,81c)」と記載する。
 吐出冷媒温度センサ(81a,81b,81c)は、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出された冷媒の温度(以下では、吐出冷媒温度(Td)と記載)を検出するように構成されている。この例では、第1,第2,第3吐出冷媒温度センサ(81a,81b,81c)は、それぞれ、第1,第2,第3中間膨張弁(36a,36b,36c)に対応し、第1,第2,第3圧縮機(31a,31b,31c)の吐出ポートの近傍に設置され、設置場所における冷媒の温度を吐出冷媒温度(Td)として検出する。
 インジェクション冷媒温度センサ(82)は、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間(好ましくは、インジェクション配管(54)と油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間)を流れる冷媒の温度を検出するように構成されている。この例では、インジェクション冷媒温度センサ(82)は、第2インジェクション主管(54n)において接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間に設置され、設置場所における冷媒の温度を第2インジェクション主管(54n)において接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度(以下では、インジェクション冷媒温度(Tinj)と記載)として検出する。
  〈コントローラ(制御部)〉
 コントローラ(13)は、冷凍装置(10)の各部を制御して冷凍装置(10)の運転動作を制御する。具体的には、コントローラ(13)は、各種センサ(吐出冷媒温度センサ(81a,81b,81c)やインジェクション冷媒温度センサ(82)など)の検出値に基づいて、圧縮機(31a,31b,31c)と各種ファン(熱源側ファン(22),利用側ファン(24))と各種弁(四方切換弁(32),過冷却膨張弁(35),中間膨張弁(36a,36b,36c),熱源側膨張弁(38),油戻し膨張弁(42),利用側開閉弁(62))とを制御する。なお、この冷凍装置(10)では、庫内を冷却する冷却運転と、利用側熱交換器(61)を除霜するデフロスト運転とが行われる。
  〈冷却運転〉
 次に、図2を参照して、冷却運転について説明する。冷却運転では、冷媒回路(20)において熱源側熱交換器(33)が凝縮器となり過冷却熱交換器(34)が過冷却器となり利用側熱交換器(61)が蒸発器となる冷凍サイクルが行われる。
 具体的には、四方切換弁(32)が第1状態に設定される。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)の吐出ポートと熱源側熱交換器(33)のガス端とが連通し、圧縮機(31a,31b,31c)の吸入ポートとガス側連絡配管(15)とが連通する。また、圧縮機(31a,31b,31c)と熱源側ファン(22)と利用側ファン(24)とが駆動状態に設定される。さらに、過冷却膨張弁(35)の開度が調節され、中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度が調節され、熱源側膨張弁(38)が全閉状態に設定され、油戻し膨張弁(42)が間欠的に開状態に設定される。また、各利用側ユニット(12)では、庫内の冷却負荷に応じて利用側開閉弁(62)が開状態および閉状態のいずれか一方に設定され、利用側熱交換器(61)の出口における冷媒の過熱度が所定の過熱度となるように、感温筒(63a)の温度および均圧管(63b)の冷媒圧力に応じて利用側膨張弁(63)に開度が調節される。なお、図2では、全ての利用側ユニット(12)において利用側開閉弁(62)が開状態に設定されている場合を示している。
 圧縮機(31a,31b,31c)から吐出された冷媒は、吐出冷媒配管(51)において油分離器(41)を通過した後に、四方切換弁(32)を通過して熱源側熱交換器(33)に流入し、熱源側熱交換器(33)において熱源側空気(例えば、庫外空気)に放熱して凝縮する。熱源側熱交換器(33)から流出した冷媒(高圧冷媒)は、第1熱源側液管(53a)において第1逆止弁(CV1)を通過した後に、レシーバ(37)と第2熱源側液管(53b)と順に通過して過冷却熱交換器(34)の第1流路(34a)に流入し、過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)を流れる冷媒(中間圧冷媒)に吸熱されて過冷却される。過冷却熱交換器(34)の第1流路(34a)から流出した冷媒は、第3熱源側液管(53c)に流入する。第3熱源側液管(53c)に流入した冷媒は、その一部が第1インジェクション主管(54m)に流入し、その残部が第3熱源側液管(53c)において第2逆止弁(CV2)を通過した後に液閉鎖弁(V1)を通過して液側連絡配管(14)に流入する。
 第1インジェクション主管(54m)に流入した冷媒は、過冷却膨張弁(35)において減圧されて過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)に流入し、過冷却熱交換器(34)の第1流路(34a)を流れる冷媒(高圧冷媒)から吸熱する。過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)から流出した冷媒は、第2インジェクション主管(54n)を通過してインジェクション分岐管(54a,54b,54c)に流入する。インジェクション分岐管(54a,54b,54c)に流入した冷媒は、中間膨張弁(36a,36b,36c)において減圧されて圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する。中間ポートを通過して圧縮機(31a,31b,31c)内に流入した冷媒は、圧縮機(31a,31b,31c)内の冷媒(具体的には、圧縮室内の冷媒)と混合される。すなわち、圧縮機(31a,31b,31c)内の冷媒が冷却されながれ圧縮される。
 一方、液側連絡配管(14)に流入した冷媒は、利用側開閉弁(62)が開状態に設定されている利用側ユニット(12)の第1利用側液管(71a)に流入する。利用側開閉弁(62)が開状態に設定されている利用側ユニット(12)では、第1利用側液管(71a)に流入した冷媒は、ドレンパン配管(71b)を通過して第2利用側液管(71c)に流入する。第2利用側液管(71c)に流入した冷媒は、開状態の利用側開閉弁(62)を通過した後に、利用側膨張弁(63)において減圧されて利用側熱交換器(61)に流入し、利用側熱交換器(61)において利用側空気(例えば、庫内空気)から吸熱して蒸発する。これにより、利用側空気が冷却される。利用側熱交換器(61)から流出した冷媒は、利用側ガス冷媒配管(72)とガス側連絡配管(15)とガス閉鎖弁(V2)と四方切換弁(32)と吸入冷媒配管(52)とを順に通過して圧縮機(31a,31b,31c)の吸入ポートに吸入される。
 また、油分離器(41)では、冷媒(すなわち、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出された冷媒)から冷凍機油が分離され、その冷凍機油が油分離器(41)に貯留される。そして、油戻し膨張弁(42)が開状態に設定されると、油分離器(41)に貯留された冷凍機油(比較的高温の冷凍機油)が油戻し配管(57)を通過して第2インジェクション主管(54n)に流入する。第2インジェクション主管(54n)に流入した冷凍機油は、第2インジェクション主管(54n)を流れる冷媒と合流した後に、インジェクション分岐管(54a,54b,54c)において中間膨張弁(36a,36b,36c)を通過して圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する。
 なお、冷却運転では、中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節することにより、圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を調節することができる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)内における冷媒の温度低下量を調節することができ、その結果、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(すなわち、吐出冷媒温度(Td))を調節することができる。冷却運転における中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度調節については、後で詳しく説明する。
 また、冷却運転では、過冷却膨張弁(35)の開度を調節することにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)に流入する冷媒の圧力を調節することができる。これにより、過冷却熱交換器(34)における冷媒の過冷却度(具体的には、過冷却熱交換器(34)の第1流路(34a)から流出する冷媒の過冷却度)や、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を調節することができる。また、過冷却膨張弁(35)の開度を調節することにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)に流入する冷媒の流量を調節することができる。これにより、過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)から中間膨張弁(36a,36b,36c)を通過して圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を調節することができる。冷却運転における過冷却膨張弁(35)の開度調節については、後で詳しく説明する。
 また、冷却運転では、油戻し膨張弁(42)を間欠的に開状態に設定することにより、油分離器(41)に貯留された冷凍機油を油戻し配管(57)に間欠的に流すことができる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)内に冷凍機油を効果的に戻すことができる。冷却運転における油戻し膨張弁(42)の開度調節については、後で詳しく説明する。
  〈デフロスト運転〉
 次に、図3を参照して、デフロスト運転について説明する。デフロスト運転では、冷媒回路(20)において利用側熱交換器(61)が凝縮器となり熱源側熱交換器(33)が蒸発器となる冷凍サイクルが行われる。
 具体的には、四方切換弁(32)が第2状態に設定される。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)の吐出ポートとガス側連絡配管(15)とが連通し、圧縮機(31a,31b,31c)の吸入ポートと熱源側熱交換器(33)のガス端とが連通する。また、圧縮機(31a,31b,31c)と熱源側ファン(22)が駆動状態に設定され、利用側ファン(24)が停止状態に設定される。さらに、過冷却膨張弁(35)が全閉状態に設定され、中間膨張弁(36a,36b,36c)が全閉状態に設定され、熱源側熱交換器(33)の出口における冷媒の過熱度が予め定められた目標過熱度となるように熱源側膨張弁(38)の開度が調節され、油戻し膨張弁(42)が全閉状態に設定される。また、各利用側ユニット(12)では、利用側開閉弁(62)が開状態に設定され、利用側膨張弁(63)が全開状態となる。
 圧縮機(31a,31b,31c)から吐出された冷媒は、吐出冷媒配管(51)において油分離器(41)を通過した後に、四方切換弁(32)とガス閉鎖弁(V2)とを順に通過してガス側連絡配管(15)に流入する。ガス側連絡配管(15)に流入した冷媒は、各利用側ユニット(12)の利用側ガス冷媒配管(72)に流入する。各利用側ユニット(12)では、利用側ガス冷媒配管(72)に流入した冷媒は、利用側熱交換器(61)に流入し、利用側熱交換器(61)において放熱して凝縮する。これにより、利用側熱交換器(61)に付着した霜が加熱されて融解する。利用側熱交換器(61)から流出した冷媒は、第2利用側液管(71c)に流入して全開状態の利用側膨張弁(63)と開状態の利用側開閉弁(62)とを順に通過した後に、ドレンパン配管(71b)と第1利用側液管(71a)とを順に通過して液側連絡配管(14)に流入する。
 液側連絡配管(14)に流入した冷媒は、液閉鎖弁(V1)を通過して第3熱源側液管(53c)に流入する。第3熱源側液管(53c)に流入した冷媒は、第1接続配管(55)に流入し、第1接続配管(55)において第2逆止弁(CV2)を通過して第1熱源側液管(53a)に流入する。第1熱源側液管(53a)に流入した冷媒は、レシーバ(37)と第2熱源側液管(53b)と過冷却熱交換器(34)の第1流路(34a)とを順に通過して第3熱源側液管(53c)に流入する。第3熱源側液管(53c)に流入した冷媒は、第2接続配管(56)に流入する。第2接続配管(56)に流入した冷媒は、熱源側膨張弁(38)において減圧されて第1熱源側液管(53a)に流入する。第1熱源側液管(53a)に流入した冷媒は、熱源側熱交換器(33)に流入し、熱源側熱交換器(33)において熱源側空気(例えば、庫外空気)から吸熱して蒸発する。熱源側熱交換器(33)から流出した冷媒は、四方切換弁(32)と吸入冷媒配管(52)とを順に通過して圧縮機(31a,31b,31c)の吸入ポートに吸入される。
 なお、デフロスト運転では、凝縮器となっている利用側熱交換器(61)から流出した冷媒(高温冷媒)がドレンパン配管(71b)を流れる。これにより、ドレンパン配管(71b)を流れる冷媒によってドレンパン(25)内の残留フロスト(すなわち、ドレンパン(25)内に回収された霜や結露水が凍結して生成される氷塊)を加熱して融解させることができる。なお、残留フロストの融解によって発生した水は、排水配管(図示を省略)を通じて排出される。
  〔中間膨張弁の開度調節〕
 次に、図4を参照して、冷却運転における中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度調節について説明する。コントローラ(13)は、冷却運転において予め定められた動作時間が経過する毎に、第1開度調節動作(ステップ(ST11~ST13))を行う。第1開度調節動作では、コントローラ(13)は、吐出冷媒温度(Td)が予め定められた吐出高温閾値(Tdth)を下回るように中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節する。この例では、コントローラ(13)は、第1~第3中間膨張弁(36a~36c)の各々に対して第1開度調節動作を行う。例えば、コントローラ(13)は、第1吐出冷媒温度センサ(81a)の検出値に基づいて、第1圧縮機(31a)に対応する第1中間膨張弁(36a)に対して第1開度調節動作を調節する。なお、第1開度調節動作では、以下のような処理が行われる。
   〈ステップ(ST11)〉
 まず、コントローラ(13)は、吐出冷媒温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回っているか否かを判定する(ステップ(ST11))。例えば、吐出高温閾値(Tdth)は、圧縮機(31a,31b,31c)に高温異常が発生しないとみなせる吐出冷媒温度(Td)の限界値(最高値、例えば105℃)に設定されている。吐出冷媒温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回っている場合には、ステップ(ST12)へ進み、そうでない場合には、ステップ(ST13)へ進む。
   〈ステップ(ST12):吐出過熱度制御〉
 吐出冷媒温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回っている場合、コントローラ(13)は、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の過熱度(以下では、吐出過熱度と記載)が予め定められた目標過熱度(例えば15℃)となるように中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節する。
 具体的には、コントローラ(13)は、吐出過熱度が目標過熱度を上回る場合に、中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を増加させる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を増加させて圧縮機(31a,31b,31c)内における冷媒の温度低下量を増加させることができる。その結果、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(すなわち、吐出冷媒温度(Td))を低下させることができ、吐出過熱度を低下させることができる。
 一方、コントローラ(13)は、吐出過熱度が目標過熱度を下回る場合に、中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を減少させる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を減少させて圧縮機(31a,31b,31c)内における冷媒の温度低下量を減少させることができる。その結果、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(すなわち、吐出冷媒温度(Td))を上昇させることができ、吐出過熱度を上昇させることができる。
 このように、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の過熱度が予め定められた目標過熱度となるように中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節することにより、圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を適切に調節することができる。
   〈ステップ(ST13)〉
 また、吐出冷媒温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回っていない場合(ステップ(ST11)のNO)、コントローラ(13)は、中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を予め定められた増加量だけ増加させる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を増加させて圧縮機(31a,31b,31c)内における冷媒の温度低下量を増加させることができる。その結果、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(すなわち、吐出冷媒温度(Td))を低下させることができる。
 なお、コントローラ(13)は、ステップ(ST13)において中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度が最大開度(例えば、全開状態)となっている場合、中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を最大開度のまま維持する。
  〔過冷却膨張弁の開度調節〕
 次に、図5を参照して、冷却運転における過冷却膨張弁(35)の開度調節について説明する。コントローラ(13)は、冷却運転において予め定められた動作時間が経過する毎に、図5に示した処理(ステップ(ST20~ST24))を行う。
   〈ステップ(ST20)〉
 まず、コントローラ(13)は、吐出冷媒温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回っているか否かを判定する。吐出冷媒温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回っている場合には、ステップ(ST21)へ進み、そうでない場合には、ステップ(ST24)へ進む。
   〈ステップ(ST21~ST23):第2開度調節動作〉
 吐出冷媒温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回っている場合、コントローラ(13)は、第2開度調節動作を行う。第2開度調節動作では、コントローラ(13)は、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度(この例では、インジェクション冷媒温度(Tinj))が予め定められた氷結温度閾値(Tfth)を上回るように、過冷却膨張弁(35)の開度を調節する。例えば、氷結温度閾値(Tfth)は、インジェクション配管(54)が氷結しないとみなせるインジェクション冷媒温度(Tinj)の限界値(最低値、例えば0℃)に設定されている。なお、第2開度調節動作では、以下のような処理が行われる。
    《ステップ(ST21)》
 具体的には、コントローラ(13)は、インジェクション冷媒温度(Tinj)が氷結温度閾値(Tfth)を上回っているか否かを判定する。インジェクション冷媒温度(Tinj)が氷結温度閾値(Tfth)を上回っている場合には、ステップ(ST22)へ進み、そうでない場合には、ステップ(ST23)へ進む。
    《ステップ(ST22)》
 インジェクション冷媒温度(Tinj)が氷結温度閾値(Tfth)を上回っている場合、コントローラ(13)は、過冷却膨張弁(35)の開度を予め定められた減少量だけ減少させる(ステップ(ST22))。これにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)に流入する冷媒の圧力を低下させることができる。その結果、過冷却熱交換器(34)における冷媒の過冷却度を増加させることができる。
    《ステップ(ST23)》
 一方、インジェクション冷媒温度(Tinj)が氷結温度閾値(Tfth)を上回っていない場合、コントローラ(13)は、過冷却膨張弁(35)の開度を予め定められた増加量だけ増加させる(ステップ(ST23))。これにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)に流入する冷媒の圧力を上昇させることができる。その結果、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度(この例では、インジェクション冷媒温度(Tinj))を上昇させることができる。
   〈ステップ(ST24)〉
 また、吐出冷媒温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を上回っていない場合(ステップ(ST20)のNO)、コントローラ(13)は、第2開度調節動作(ステップ(ST21~ST23))を行うことなく、過冷却膨張弁(35)の開度を予め定められた増加量だけ増加させる。これにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)に流入する冷媒の流量を増加させることができ、中間膨張弁(36a,36b,36c)を通過して圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートに流入する冷媒の流量(インジェクション量)を増加させることができる。その結果、圧縮機(31a,31b,31c)内における冷媒の温度低下量を増加させることができ、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(すなわち、吐出冷媒温度(Td))を低下させることができる。また、過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることにより、インジェクション配管(54)において過冷却膨張弁(35)から過冷却熱交換器(34)の第2流路(34b)に流入する冷媒の圧力を上昇させることができる。その結果、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度(この例では、インジェクション冷媒温度(Tinj))を上昇させることができる。
 なお、コントローラ(13)は、ステップ(ST22)において過冷却膨張弁(35)の開度が最小開度(例えば、全閉状態)となっている場合、過冷却膨張弁(35)の開度を最小開度のまま維持する。また、コントローラ(13)は、ステップ(ST23,ST24)において過冷却膨張弁(35)の開度が最大開度(例えば、全開状態)となっている場合、過冷却膨張弁(35)の開度を最大開度のまま維持する。
  〔油戻し膨張弁の開度調節〕
 次に、図6を参照して、冷却運転における油戻し膨張弁(42)の開度調節について説明する。コントローラ(13)は、冷却運転において予め定められた動作時間が経過する毎に、第3開度調節動作(ステップ(ST31~ST33))を行う。第3開度調節動作では、コントローラ(13)は、インジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度(この例では、インジェクション冷媒温度(Tinj))が氷結温度閾値(Tfth)を上回るように油戻し膨張弁(42)の開度を調節する。第3開度調節動作では、以下のような処理が行われる。
   〈ステップ(ST31)〉
 まず、コントローラ(13)は、インジェクション冷媒温度(Tinj)が氷結温度閾値(Tfth)を上回っているか否かを判定する。インジェクション冷媒温度(Tinj)が氷結温度閾値(Tfth)を上回っている場合には、ステップ(ST32)へ進み、そうでない場合には、ステップ(ST33)へ進む。
   〈ステップ(ST32)〉
 インジェクション冷媒温度(Tinj)が氷結温度閾値(Tfth)を上回っている場合、コントローラ(13)は、所定の単位時間内において油戻し配管(57)を通過する冷凍機油の流量(すなわち、油戻し量)が所定の流量(通常流量)となるように、油戻し膨張弁(42)を間欠的に開状態に設定する。具体的には、コントローラ(13)は、所定の単位時間内において油戻し膨張弁(42)が開状態に設定されている開状態時間の長さが所定の時間長さ(通常時間長さ)となるように、油戻し膨張弁(42)が間欠的に開状態に設定する。または、コントローラ(13)は、油戻し膨張弁(42)の開状態のときの開度を所定の開度(通常開度)に設定する。
   〈ステップ(ST33)〉
 一方、インジェクション冷媒温度(Tinj)が氷結温度閾値(Tfth)を上回っていない場合、コントローラ(13)は、所定の単位時間内において油戻し配管(57)を通過する冷凍機油の流量(すなわち、油戻し量)が予め定められた増加量だけ増加するように、油戻し膨張弁(42)を間欠的に開状態に設定する(ステップ(ST33))。具体的には、コントローラ(13)は、所定の単位時間内において油戻し膨張弁(42)が開状態に設定されている開状態時間が長くなるように、油戻し膨張弁(42)が間欠的に開状態に設定する。または、コントローラ(13)は、油戻し膨張弁(42)の開状態のときの開度を増加させる。このように、所定の単位時間内において油戻し配管(57)を通過する冷凍機油(比較的高温の冷凍機油)の流量を増加させることにより、インジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度(この例では、インジェクション冷媒温度(Tinj))を上昇させることができる。
 なお、コントローラ(13)は、ステップ(ST33)において所定の単位時間内において油戻し配管(57)を通過する冷凍機油の流量(すなわち、油戻し量)が最大流量となっている場合、油戻し量が最大流量のまま維持されるように油戻し膨張弁(42)の開閉を制御する。具体的には、コントローラ(13)は、所定の単位時間内において油戻し膨張弁(42)が開状態に設定されている開状態時間の長さが最大時間長さ(例えば、単位時間と同一の長さ)となっている場合、開状態時間の長さが最大時間長さのまま維持されるように油戻し膨張弁(42)の開閉を制御する。または、コントローラ(13)は、油戻し膨張弁(42)の開状態のときの開度が最大開度(例えば、全開状態)となっている場合、油戻し膨張弁(42)の開状態のときの開度が最大開度のまま維持されるように油戻し膨張弁(42)の開閉を制御する。
  〔実施形態による効果〕
 以上のように、第1開度調節動作において中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節することにより、吐出高温閾値(Tdth)を下回るように圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)を調節することができる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)を高温異常から保護することができる。また、第2開度調節動作において過冷却膨張弁(35)の開度を調節することにより、氷結温度閾値(Tfth)を上回るようにインジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を調節することができる。これにより、インジェクション配管(54)の氷結(具体的には、氷結の進行)を抑制することができる。
 また、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回らない場合に、過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることにより、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度を低下させることができるとともに、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を上昇させることができる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)を高温異常から保護しつつインジェクション配管(54)の氷結を抑制することができる。
 また、第1開度調節動作において、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が吐出高温閾値(Tdth)を下回らない場合に、中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を増加させることにより、圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度を低下させることができる。これにより、圧縮機(31a,31b,31c)を高温異常から保護することができる。
 また、第2開度調節動作において、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が氷結温度閾値(Tfth)を上回る場合に、過冷却膨張弁(35)の開度を減少させることにより、過冷却熱交換器(34)における冷媒の過冷却度を増加させることができる。これにより、利用側熱交換器(61)の冷却能力を向上させることができる。一方、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が氷結温度閾値(Tfth)を上回らない場合に、過冷却膨張弁(35)の開度を増加させることにより、インジェクション配管(54)において過冷却熱交換器(34)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を上昇させることができる。これにより、インジェクション配管(54)の氷結を抑制することができる。
 また、第3開度調節動作において油戻し膨張弁(42)の開度を調節することにより、油分離器(41)から油戻し配管(57)を通過してインジェクション配管(54)に流入する冷凍機油(比較的高温の冷凍機油)の流量を調節することができる。これにより、インジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を調節することができる。
 また、第3開度調節動作において、インジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が氷結温度閾値(Tfth)を上回らない場合に、所定の単位時間内において油戻し配管(57)を通過する冷凍機油(比較的高温の冷凍機油)の流量を増加させることにより、インジェクション配管(54)において油戻し配管(57)との接続部(P6)と中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度を上昇させることができる。これにより、インジェクション配管(54)の氷結を抑制することができる。
 (その他の実施形態)
 以上の説明では、冷凍装置(10)が2つの利用側ユニット(12)を備えている場合を例に挙げたが、利用側ユニット(12)の台数は、1台であってもよいし、3台以上であってもよい。
 また、冷媒回路(20)に3つの圧縮機(第1~第3圧縮機(31a~31c))が設けられている場合を例に挙げたが、圧縮機の台数は、1台であってもよいし、2台であってもよいし、4台以上であってもよい。
 以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、この開示、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、上述の冷凍装置は、庫内などを冷却する冷凍装置として有用である。
10     冷凍装置
11     熱源側ユニット
12     利用側ユニット
13     コントローラ(制御部)
20     冷媒回路
21     熱源側回路
22     熱源側ファン
23     利用側回路
24     利用側ファン
25     ドレンパン
31a    第1圧縮機
31b    第2圧縮機
31c    第3圧縮機
32     四方切換弁
33     熱源側熱交換器
34     過冷却熱交換器
35     過冷却膨張弁
36a    第1中間膨張弁
36b    第2中間膨張弁
36c    第3中間膨張弁
37     レシーバ
38     熱源側膨張弁
41     油分離器
42     油戻し膨張弁
50     液冷媒配管
51     吐出冷媒配管
52     吸入冷媒配管
53     熱源側液冷媒配管
54     インジェクション配管
55     第1接続配管
56     第2接続配管
57     油戻し配管
61     利用側熱交換器
62     利用側開閉弁
63     利用側膨張弁
71     利用側液冷媒配管
72     利用側ガス冷媒配管

Claims (6)

  1.  圧縮機(31a,31b,31c)と、熱源側熱交換器(33)と、利用側熱交換器(61)と、該熱源側熱交換器(33)の液端と該利用側熱交換器(61)の液端とが接続される液冷媒配管(50)と、該液冷媒配管(50)の中途部(P1)と該圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートとを接続するインジェクション配管(54)と、該液冷媒配管(50)と該インジェクション配管(54)とに接続されて該液冷媒配管(50)を流れる冷媒と該インジェクション配管(54)を流れる冷媒とを熱交換させる過冷却熱交換器(34)と、該インジェクション配管(54)において該液冷媒配管(50)の中途部(P1)と該過冷却熱交換器(34)との間に設けられる過冷却膨張弁(35)と、該インジェクション配管(54)において該過冷却熱交換器(34)と該圧縮機(31a,31b,31c)の中間ポートとの間に設けられる中間膨張弁(36a,36b,36c)とを有する冷媒回路(20)と、
     上記冷媒回路(20)において上記熱源側熱交換器(33)が凝縮器となり上記過冷却熱交換器(34)が過冷却器となり上記利用側熱交換器(61)が蒸発器となる冷凍サイクルが行われる冷却運転において、上記圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が予め定められた吐出高温閾値(Tdth)を下回るように上記中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節する第1開度調節動作と、上記インジェクション配管(54)において該過冷却熱交換器(34)と該中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が予め定められた氷結温度閾値(Tfth)を上回るように上記過冷却膨張弁(35)の開度を調節する第2開度調節動作とを行う制御部(13)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、
     上記制御部(13)は、上記圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が上記吐出高温閾値(Tdth)を下回る場合に、上記第2開度調節動作を行い、該圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が該吐出高温閾値(Tdth)を下回らない場合に、上記過冷却膨張弁(35)の開度を増加させる
    ことを特徴とする冷凍装置。
  3.  請求項1または2において、
     上記制御部(13)は、上記第1開度調節動作では、上記圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が上記吐出高温閾値(Tdth)を下回る場合に、該圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の過熱度が予め定められた目標過熱度となるように上記中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を調節し、該圧縮機(31a,31b,31c)から吐出される冷媒の温度(Td)が該吐出高温閾値(Tdth)を下回らない場合に、該中間膨張弁(36a,36b,36c)の開度を増加させる
    ことを特徴とする冷凍装置。
  4.  請求項1~3のいずれか1項において、
     上記制御部(13)は、上記第2開度調節動作では、上記インジェクション配管(54)において上記過冷却熱交換器(34)と上記中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が上記氷結温度閾値(Tfth)を上回る場合に、上記過冷却膨張弁(35)の開度を減少させ、該インジェクション配管(54)において該過冷却熱交換器(34)と該中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が該氷結温度閾値(Tfth)を上回らない場合に、該過冷却膨張弁(35)の開度を増加させる
    ことを特徴とする冷凍装置。
  5.  請求項1~4のいずれか1項において、
     上記冷媒回路(20)は、上記圧縮機(31a,31b,31c)から吐出された冷媒から冷凍機油を分離する油分離器(41)と、一端が上記油分離器(41)に接続され他端が上記インジェクション配管(54)の上記過冷却熱交換器(34)と上記中間膨張弁(36a,36b,36c)との間の中途部に接続される油戻し配管(57)と、該油戻し配管(57)に設けられる油戻し膨張弁(42)とを有し、
     上記制御部(13)は、上記冷却運転において、上記インジェクション配管(54)において上記油戻し配管(57)との接続部(P6)と上記中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が上記氷結温度閾値(Tfth)を上回るように上記油戻し膨張弁(42)の開度を調節する第3開度調節動作を行う
    ことを特徴とする冷凍装置。
  6.  請求項5において、
     上記制御部(13)は、上記第3開度調節動作では、上記インジェクション配管(54)において上記油戻し配管(57)との接続部(P6)と上記中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が上記氷結温度閾値(Tfth)を上回る場合に、所定の単位時間内において上記油戻し配管(57)を通過する冷凍機油の流量が所定の流量となるように上記油戻し膨張弁(42)を間欠的に開状態に設定し、該インジェクション配管(54)において該油戻し配管(57)との接続部(P6)と該中間膨張弁(36a,36b,36c)との間を流れる冷媒の温度が該氷結温度閾値(Tfth)を上回らない場合に、該所定の単位時間内において該油戻し配管(57)を通過する冷凍機油の流量が増加するように該油戻し膨張弁(42)を間欠的に開状態に設定する
    ことを特徴とする冷凍装置。
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